NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
VS

Porównanie NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB vs NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB

Ocena: 46 Zwrotnica
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

WINNER
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

Ocena: 47 Zwrotnica
Stopień
NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
Wydajność
7
7
Pamięć
2
4
Informacje ogólne
7
7
Funkcje
9
9
Testy porównawcze
5
5
Porty
7
7

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik Passmark

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB: 13749 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti: 13965

Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB: 103997 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti: 86052

Wynik 3DMark Fire Strike

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB: 15799 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti: 14701

Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB: 18780 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti: 17965

Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB: 26380 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti: 26845

Opis

Karta wideo NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB jest oparta na architekturze Turing. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti w architekturze Pascal. Pierwszy ma 10800 milionów tranzystorów. Drugi to 7200 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 1470 MHz w porównaniu z 1607 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB ma 12 GB. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ma zainstalowane 12 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 336 Gb/s w porównaniu z 256.3 Gb/s drugiej.

FLOPS NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB to 7.22. W NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8.11.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB zdobył 13749 punktów. A oto druga karta 13965 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył 18780 punktów. Drugie 17965 punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą Brak danych. Drugi to PCIe 3.0 x16. Karta wideo NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB ma Directx w wersji 12.2. Karta wideo NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti – wersja Directx – 12.1.

Dlaczego NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti jest lepszy niż NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB

  • Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate 103997 против 86052 , więcej na temat 21%
  • Wynik 3DMark Fire Strike 15799 против 14701 , więcej na temat 7%
  • Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike 18780 против 17965 , więcej na temat 5%
  • Wynik testu wydajności 3DMark Vantage 58712 против 49775 , więcej na temat 18%

Porównanie NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB i NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti: Highlights

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB
NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
1470 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
1607 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
Szybkość pamięci GPU
Jest to ważny aspekt przy obliczaniu przepustowości pamięci.
1750 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
2002 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
7.22 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
8.11 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
12 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Liczba wątków
Im więcej wątków ma karta wideo, tym więcej mocy obliczeniowej może zapewnić.
2176
max 18432
Średnia: 1326.3
max 18432
Średnia: 1326.3
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
64
48
Szybkość renderowania pikseli
Im wyższa prędkość renderowania pikseli, tym płynniejsze i bardziej realistyczne będzie wyświetlanie grafiki i ruchu obiektów na ekranie.
79 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
108 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
136
max 880
Średnia: 140.1
152
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
48
max 256
Średnia: 56.8
64
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
2176
max 17408
Średnia:
2432
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
3000
2000
Turbo GPU
Jeśli prędkość GPU spadła poniżej limitu, to w celu poprawy wydajności może przejść do wysokiej częstotliwości zegara.
1650 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
1683 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
nazwa architektury
Turing
Pascal
Nazwa GPU
TU106
GP104
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
336 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
256.3 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
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
12 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Wersje pamięci GDDR
Najnowsze wersje pamięci GDDR zapewniają wysokie prędkości przesyłania danych, co poprawia ogólną wydajność
6
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
192 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
256 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
445
max 826
Średnia: 356.7
314
max 826
Średnia: 356.7
Długość
231
max 524
Średnia: 250.2
268
max 524
Średnia: 250.2
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 20
GeForce 10
Producent
TSMC
TSMC
Moc zasilacza
Wybierając zasilacz do karty graficznej, należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące zasilania producenta karty graficznej, a także innych komponentów komputera. Pokaż w całości
450
max 1300
Średnia:
450
max 1300
Średnia:
Rok wydania
2021
max 2023
Średnia:
2017
max 2023
Średnia:
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
184 W
Średnia: 160 W
180 W
Średnia: 160 W
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
12 nm
Średnia: 34.7 nm
16 nm
Średnia: 34.7 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
10800 million
max 80000
Średnia: 7150 million
7200 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
112 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
110 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
Wysokość
34 mm
max 620
Średnia: 89.6 mm
39 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
4.6
max 4.6
Średnia:
4.6
max 4.6
Średnia:
DirectX
Używany w wymagających grach, zapewniający ulepszoną grafikę
12.2
max 12.2
Średnia: 11.4
12.1
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.
6.6
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
7.5
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
13749
max 30117
Średnia: 7628.6
13965
max 30117
Średnia: 7628.6
Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate
103997
max 196940
Średnia: 80042.3
86052
max 196940
Średnia: 80042.3
Wynik 3DMark Fire Strike
15799
max 39424
Średnia: 12463
14701
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
18780
max 51062
Średnia: 11859.1
17965
max 51062
Średnia: 11859.1
Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11
26380
max 59675
Średnia: 18799.9
26845
max 59675
Średnia: 18799.9
Wynik testu wydajności 3DMark Vantage
58712
max 97329
Średnia: 37830.6
49775
max 97329
Średnia: 37830.6
Wynik testu GPU 3DMark Ice Storm
411925
max 539757
Średnia: 372425.7
431530
max 539757
Średnia: 372425.7
Wynik testu SPECviewperf 12 — prezentacja
98
max 180
Średnia: 108.4
max 180
Średnia: 108.4
Wynik testu SPECviewperf 12 — Maya
123
max 182
Średnia: 129.8
max 182
Średnia: 129.8
Wynik testu SPECviewperf 12 — 3ds Max
176
max 275
Średnia: 169.8
max 275
Średnia: 169.8
Porty
Liczba złączy 8-pinowych
1
max 4
Średnia: 1.4
max 4
Średnia: 1.4
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
Wersja HDMI
Najnowsza wersja zapewnia szeroki kanał transmisji sygnału ze względu na zwiększoną liczbę kanałów audio, klatek na sekundę itp.
2
max 2.1
Średnia: 1.9
2
max 2.1
Średnia: 1.9
DisplayPort
Umożliwia połączenie z wyświetlaczem za pomocą DisplayPort
2
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
Liczba złączy HDMI
Im większa ich liczba, tym więcej urządzeń można podłączyć jednocześnie (na przykład dekodery do gier / telewizorów)
1
max 3
Średnia: 1.1
1
max 3
Średnia: 1.1
HDMI
Cyfrowy interfejs używany do przesyłania sygnałów audio i wideo o wysokiej rozdzielczości.
Tak
Tak

FAQ

Jak procesor NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB zdobył 13749 punktów. Druga karta wideo uzyskała 13965 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB to 7.22 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 8.11 TFLOPS.

Jak szybcy są NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB i NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti?

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB pracuje z częstotliwością 1470 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga 1650 MHz. Bazowa częstotliwość zegara NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti osiąga 1607 MHz. W trybie turbo osiąga 1683 MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB obsługuje GDDR6. Zainstalowano 12 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 336 GB/s. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti współpracuje z GDDR5. Drugi ma zainstalowane 8 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 336 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB ma 1 wyjścia HDMI. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti jest wyposażony w 1 wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB używa Brak danych. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB opiera się na Turing. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti używa architektury Pascal.

Jaki procesor graficzny jest używany?

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB jest wyposażony w TU106. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti jest ustawiony na GP104.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma 16 linie PCIe. A wersja PCIe to 3. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 16 tory PCIe. Wersja PCIe 3.

Ile tranzystorów?

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB ma 10800 milionów tranzystorów. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ma 7200 milionów tranzystorów