KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC
MSI GeForce GTX 1060 Gaming X MSI GeForce GTX 1060 Gaming X
VS

Porównanie KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC vs MSI GeForce GTX 1060 Gaming X

KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC

WINNER
KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC

Ocena: 44 Zwrotnica
MSI GeForce GTX 1060 Gaming X

MSI GeForce GTX 1060 Gaming X

Ocena: 33 Zwrotnica
Stopień
KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC
MSI GeForce GTX 1060 Gaming X
Wydajność
7
7
Pamięć
4
4
Informacje ogólne
7
7
Funkcje
7
7
Testy porównawcze
4
3
Porty
3
4

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik Passmark

KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC: 13210 MSI GeForce GTX 1060 Gaming X: 9977

Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate

KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC: 105424 MSI GeForce GTX 1060 Gaming X: 74422

Wynik 3DMark Fire Strike

KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC: 14772 MSI GeForce GTX 1060 Gaming X: 10742

Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike

KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC: 17997 MSI GeForce GTX 1060 Gaming X: 12472

Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11

KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC: 24304 MSI GeForce GTX 1060 Gaming X: 16823

Opis

Karta wideo KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC jest oparta na architekturze Pascal. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X w architekturze Pascal. Pierwszy ma 7200 milionów tranzystorów. Drugi to 4400 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 1594 MHz w porównaniu z 1569 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC ma 8 GB. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X ma zainstalowane 8 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 256.3 Gb/s w porównaniu z 192.2 Gb/s drugiej.

FLOPS KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC to 6.04. W MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 3.83.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC zdobył 13210 punktów. A oto druga karta 9977 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył 17997 punktów. Drugie 12472 punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą PCIe 3.0 x16. Drugi to PCIe 3.0 x16. Karta wideo KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC ma Directx w wersji 12. Karta wideo MSI GeForce GTX 1060 Gaming X – wersja Directx – 12.

Dlaczego KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC jest lepszy niż MSI GeForce GTX 1060 Gaming X

  • Wynik Passmark 13210 против 9977 , więcej na temat 32%
  • Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate 105424 против 74422 , więcej na temat 42%
  • Wynik 3DMark Fire Strike 14772 против 10742 , więcej na temat 38%
  • Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike 17997 против 12472 , więcej na temat 44%
  • Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11 24304 против 16823 , więcej na temat 44%
  • Wynik testu wydajności 3DMark Vantage 50275 против 42543 , więcej na temat 18%
  • Wynik testu GPU 3DMark Ice Storm 457316 против 228862 , więcej na temat 100%
  • Podstawowa szybkość zegara GPU 1594 MHz против 1569 MHz, więcej na temat 2%

Porównanie KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC i MSI GeForce GTX 1060 Gaming X: Highlights

KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC
KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC
MSI GeForce GTX 1060 Gaming X
MSI GeForce GTX 1060 Gaming X
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
1594 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
1569 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
Szybkość pamięci GPU
Jest to ważny aspekt przy obliczaniu przepustowości pamięci.
2002 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
2002 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
6.04 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
3.83 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
Baran
Pamięć RAM w kartach graficznych (znana również jako pamięć wideo lub VRAM) to specjalny rodzaj pamięci używany przez kartę graficzną do przechowywania danych graficznych. Służy jako tymczasowy bufor dla tekstur, shaderów, geometrii i innych zasobów graficznych potrzebnych do wyświetlania obrazów na ekranie. Większa ilość pamięci RAM pozwala karcie graficznej pracować z większą ilością danych i obsługiwać bardziej złożone sceny graficzne o wysokiej rozdzielczości i szczegółowości. Pokaż w całości
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
6 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Liczba linii PCIe
Liczba pasów PCIe w kartach graficznych określa szybkość i przepustowość transferu danych między kartą graficzną a innymi komponentami komputera za pośrednictwem interfejsu PCIe. Im więcej linii PCIe ma karta graficzna, tym większa przepustowość i możliwość komunikacji z innymi komponentami komputera. Pokaż w całości
16
max 16
Średnia:
16
max 16
Średnia:
Rozmiar pamięci podręcznej L1
Ilość pamięci podręcznej L1 w kartach graficznych jest zwykle niewielka i mierzona w kilobajtach (KB) lub megabajtach (MB). Jest przeznaczony do tymczasowego przechowywania najbardziej aktywnych i najczęściej używanych danych i instrukcji, umożliwiając karcie graficznej szybszy dostęp do nich i zmniejszając opóźnienia w operacjach graficznych. Pokaż w całości
48
48
Szybkość renderowania pikseli
Im wyższa prędkość renderowania pikseli, tym płynniejsze i bardziej realistyczne będzie wyświetlanie grafiki i ruchu obiektów na ekranie.
102 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
75.3 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
TMU
Odpowiada za teksturowanie obiektów w grafice 3D. TMU zapewnia tekstury powierzchniom obiektów, co nadaje im realistyczny wygląd i szczegółowość. Liczba jednostek TMU w karcie graficznej określa jej zdolność do przetwarzania tekstur. Im więcej TMU, tym więcej tekstur można przetwarzać jednocześnie, co przyczynia się do lepszego teksturowania obiektów i zwiększa realizm grafiki. Pokaż w całości
128
max 880
Średnia: 140.1
max 880
Średnia: 140.1
RPO
Odpowiada za ostateczną obróbkę pikseli i ich wyświetlanie na ekranie. ROP wykonują różne operacje na pikselach, takie jak mieszanie kolorów, stosowanie przezroczystości i zapisywanie do bufora ramki. Liczba ROP w karcie graficznej wpływa na jej zdolność do przetwarzania i wyświetlania grafiki. Im więcej ROP, tym więcej pikseli i fragmentów obrazu można jednocześnie przetwarzać i wyświetlać na ekranie. Większa liczba ROP generalnie skutkuje szybszym i wydajniejszym renderowaniem grafiki oraz lepszą wydajnością w grach i aplikacjach graficznych. Pokaż w całości
64
max 256
Średnia: 56.8
48
max 256
Średnia: 56.8
Liczba bloków cieniowania
Liczba jednostek cieniujących w kartach graficznych odnosi się do liczby równoległych procesorów, które wykonują operacje obliczeniowe w GPU. Im więcej jednostek cieniujących na karcie graficznej, tym więcej zasobów obliczeniowych jest dostępnych do przetwarzania zadań graficznych. Pokaż w całości
1920
max 17408
Średnia:
1280
max 17408
Średnia:
Rozmiar pamięci podręcznej L2
Służy do tymczasowego przechowywania danych i instrukcji używanych przez kartę graficzną podczas wykonywania obliczeń graficznych. Większa pamięć podręczna L2 pozwala karcie graficznej przechowywać więcej danych i instrukcji, co pomaga przyspieszyć przetwarzanie operacji graficznych. Pokaż w całości
2000
Brak danych
Turbo GPU
Jeśli prędkość GPU spadła poniżej limitu, to w celu poprawy wydajności może przejść do wysokiej częstotliwości zegara.
1784 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
1809 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
Rozmiar tekstury
Co sekundę na ekranie wyświetlana jest pewna liczba teksturowanych pikseli.
191.3 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
125.5 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
nazwa architektury
Pascal
Pascal
Nazwa GPU
Pascal GP104
GP106
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
256.3 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
192.2 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
Efektywna prędkość pamięci
Efektywny zegar pamięci jest obliczany na podstawie rozmiaru i szybkości przesyłania informacji o pamięci. Wydajność urządzenia w aplikacjach zależy od częstotliwości zegara. Im jest wyższy, tym lepiej. Pokaż w całości
8008 MHz
max 19500
Średnia: 6984.5 MHz
8008 MHz
max 19500
Średnia: 6984.5 MHz
Baran
Pamięć RAM w kartach graficznych (znana również jako pamięć wideo lub VRAM) to specjalny rodzaj pamięci używany przez kartę graficzną do przechowywania danych graficznych. Służy jako tymczasowy bufor dla tekstur, shaderów, geometrii i innych zasobów graficznych potrzebnych do wyświetlania obrazów na ekranie. Większa ilość pamięci RAM pozwala karcie graficznej pracować z większą ilością danych i obsługiwać bardziej złożone sceny graficzne o wysokiej rozdzielczości i szczegółowości. Pokaż w całości
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
6 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Wersje pamięci GDDR
Najnowsze wersje pamięci GDDR zapewniają wysokie prędkości przesyłania danych, co poprawia ogólną wydajność
5
max 6
Średnia: 4.9
5
max 6
Średnia: 4.9
Szerokość magistrali pamięci Memory
Szeroka magistrala pamięci oznacza, że ​​może przesłać więcej informacji w jednym cyklu. Ta właściwość wpływa na wydajność pamięci, a także ogólną wydajność karty graficznej urządzenia. Pokaż w całości
296 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
192 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
Informacje ogólne
Rozmiar kryształu
Fizyczne wymiary układu scalonego, na którym znajdują się tranzystory, mikroukłady i inne elementy niezbędne do działania karty graficznej. Im większy rozmiar matrycy, tym więcej miejsca zajmuje GPU na karcie graficznej. Większe rozmiary kości mogą zapewnić więcej zasobów obliczeniowych, takich jak rdzenie CUDA lub rdzenie tensorowe, co może prowadzić do zwiększenia wydajności i możliwości przetwarzania grafiki. Pokaż w całości
314
max 826
Średnia: 356.7
200
max 826
Średnia: 356.7
Pokolenie
Nowa generacja kart graficznych zwykle obejmuje ulepszoną architekturę, wyższą wydajność, bardziej efektywne wykorzystanie energii, ulepszone możliwości graficzne i nowe funkcje. Pokaż w całości
GeForce 10
GeForce 10
Producent
TSMC
TSMC
Zużycie energii (TDP)
Wymagania dotyczące rozpraszania ciepła (TDP) to maksymalna możliwa ilość energii rozpraszanej przez system chłodzenia. Im niższy TDP, tym mniej energii zostanie zużyta Pokaż w całości
150 W
Średnia: 160 W
120 W
Średnia: 160 W
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
16 nm
Średnia: 34.7 nm
16 nm
Średnia: 34.7 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
7200 million
max 80000
Średnia: 7150 million
4400 million
max 80000
Średnia: 7150 million
Interfejs połączenia PCIe
Zapewniona jest znaczna prędkość karty rozszerzeń używanej do łączenia komputera z urządzeniami peryferyjnymi. Zaktualizowane wersje oferują imponującą przepustowość i wysoką wydajność. Pokaż w całości
3
max 4
Średnia: 3
3
max 4
Średnia: 3
Szerokość
267 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
277 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
Wysokość
111 mm
max 620
Średnia: 89.6 mm
140 mm
max 620
Średnia: 89.6 mm
Zamiar
Desktop
Desktop
Funkcje
Wersja OpenGL
OpenGL zapewnia dostęp do możliwości sprzętowych karty graficznej do wyświetlania obiektów graficznych 2D i 3D. Nowe wersje OpenGL mogą obejmować obsługę nowych efektów graficznych, optymalizację wydajności, poprawki błędów i inne ulepszenia. Pokaż w całości
4.5
max 4.6
Średnia:
4.5
max 4.6
Średnia:
DirectX
Używany w wymagających grach, zapewniający ulepszoną grafikę
12
max 12.2
Średnia: 11.4
12
max 12.2
Średnia: 11.4
Wersja modelu shadera
Im wyższa wersja modelu shaderów w karcie graficznej, tym więcej funkcji i możliwości programowania efektów graficznych.
6.4
max 6.7
Średnia: 5.9
6.4
max 6.7
Średnia: 5.9
Wersja Vulkan
Wyższa wersja Vulkan zwykle oznacza większy zestaw funkcji, optymalizacji i ulepszeń, których twórcy oprogramowania mogą używać do tworzenia lepszych i bardziej realistycznych aplikacji i gier graficznych. Pokaż w całości
1.3
max 1.3
Średnia:
1.3
max 1.3
Średnia:
Wersja CUDA
Umożliwia wykorzystanie rdzeni obliczeniowych karty graficznej do wykonywania obliczeń równoległych, co może być przydatne w takich obszarach, jak badania naukowe, głębokie uczenie się, przetwarzanie obrazów i inne zadania wymagające dużej mocy obliczeniowej. Pokaż w całości
6.1
max 9
Średnia:
6.1
max 9
Średnia:
Testy porównawcze
Wynik Passmark
Passmark Video Card Test to program do pomiaru i porównywania wydajności systemu graficznego. Przeprowadza różne testy i obliczenia w celu oceny szybkości i wydajności karty graficznej w różnych obszarach. Pokaż w całości
13210
max 30117
Średnia: 7628.6
9977
max 30117
Średnia: 7628.6
Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate
105424
max 196940
Średnia: 80042.3
74422
max 196940
Średnia: 80042.3
Wynik 3DMark Fire Strike
14772
max 39424
Średnia: 12463
10742
max 39424
Średnia: 12463
Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike
Mierzy i porównuje zdolność karty graficznej do obsługi grafiki 3D o wysokiej rozdzielczości z różnymi efektami graficznymi. Test Fire Strike Graphics obejmuje złożone sceny, oświetlenie, cienie, cząsteczki, odbicia i inne efekty graficzne w celu oceny wydajności karty graficznej w grach i innych wymagających scenariuszach graficznych. Pokaż w całości
17997
max 51062
Średnia: 11859.1
12472
max 51062
Średnia: 11859.1
Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11
24304
max 59675
Średnia: 18799.9
16823
max 59675
Średnia: 18799.9
Wynik testu wydajności 3DMark Vantage
50275
max 97329
Średnia: 37830.6
42543
max 97329
Średnia: 37830.6
Wynik testu GPU 3DMark Ice Storm
457316
max 539757
Średnia: 372425.7
228862
max 539757
Średnia: 372425.7
Wynik testu Unigine Heaven 4.0
Podczas testu Unigine Heaven karta graficzna przechodzi przez serię zadań graficznych i efektów, których przetwarzanie może być intensywne, i wyświetla wynik jako wartość liczbową (punkty) oraz wizualną reprezentację sceny. Pokaż w całości
2776
max 4726
Średnia: 1291.1
max 4726
Średnia: 1291.1
Wynik testu SPECviewperf 12 — prezentacja
80
max 180
Średnia: 108.4
63
max 180
Średnia: 108.4
Wynik testu SPECviewperf 12 — Maya
130
max 182
Średnia: 129.8
100
max 182
Średnia: 129.8
Wynik testu SPECviewperf 12 — 3ds Max
168
max 275
Średnia: 169.8
max 275
Średnia: 169.8
Porty
Имеет hdmi выход
Наличие выхода HDMI позволяет подключать устройства с портами HDMI или мини-HDMI. Они могут передавать видео и аудио на дисплей. Pokaż w całości
Tak
Tak
DisplayPort
Umożliwia połączenie z wyświetlaczem za pomocą DisplayPort
3
max 4
Średnia: 2.2
3
max 4
Średnia: 2.2
Wyjścia DVI
Umożliwia połączenie z wyświetlaczem za pomocą DVI
1
max 3
Średnia: 1.4
1
max 3
Średnia: 1.4
Interfejs
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Cyfrowy interfejs używany do przesyłania sygnałów audio i wideo o wysokiej rozdzielczości.
Tak
Tak

FAQ

Jak procesor KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC zdobył 13210 punktów. Druga karta wideo uzyskała 9977 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC to 6.04 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 3.83 TFLOPS.

Jak szybcy są KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC i MSI GeForce GTX 1060 Gaming X?

KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC pracuje z częstotliwością 1594 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga 1784 MHz. Bazowa częstotliwość zegara MSI GeForce GTX 1060 Gaming X osiąga 1569 MHz. W trybie turbo osiąga 1809 MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC obsługuje GDDR5. Zainstalowano 8 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 256.3 GB/s. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X współpracuje z GDDR5. Drugi ma zainstalowane 6 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 256.3 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC ma Brak danych wyjścia HDMI. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X jest wyposażony w 1 wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC używa Brak danych. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC opiera się na Pascal. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X używa architektury Pascal.

Jaki procesor graficzny jest używany?

KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC jest wyposażony w Pascal GP104. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X jest ustawiony na GP106.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma 16 linie PCIe. A wersja PCIe to 3. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 16 tory PCIe. Wersja PCIe 3.

Ile tranzystorów?

KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC ma 7200 milionów tranzystorów. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X ma 4400 milionów tranzystorów