PNY Quadro RTX 6000 Passive PNY Quadro RTX 6000 Passive
EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0 EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0
VS

Сравнение PNY Quadro RTX 6000 Passive vs EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0

PNY Quadro RTX 6000 Passive

WINNER
PNY Quadro RTX 6000 Passive

Рейтинг: 67 баллов
EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0

EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0

Рейтинг: 43 баллов
Оценка
PNY Quadro RTX 6000 Passive
EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0
Производительность
7
7
Память
8
4
Общая информация
1
7
Функции
7
7
Тесты в бенчмарках
7
4
Порты
3
3

Лучшие технические характеристики и функции

Оценка теста Passmark

PNY Quadro RTX 6000 Passive: 20176 EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0: 12960

Базовая тактовая частота GPU

PNY Quadro RTX 6000 Passive: 1305 MHz EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0: 1594 MHz

Оперативная память

PNY Quadro RTX 6000 Passive: 24 GB EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0: 8 GB

Пропускная способность памяти

PNY Quadro RTX 6000 Passive: 624 GB/s EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0: 256.3 GB/s

Эффективная скорость памяти

PNY Quadro RTX 6000 Passive: 14000 MHz EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0: 8008 MHz

Описание

Видеокарта PNY Quadro RTX 6000 Passive построена на архитектуре Turing. EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0 на архитектуре Pascal. Первая имеет 18600 млн. транзисторов. Вторая 7200 млн. У PNY Quadro RTX 6000 Passive размер транзисторов составляет 12 нм, против 16.

Базовая тактовая частота у первой видеокарты 1305 МГц против 1594 МГц у второй.

Переходим к памяти. PNY Quadro RTX 6000 Passive имеет 24 Гб. На EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0 установлено 24 Гб. Пропускная способность у первой видеокарты составляет 624 Гб/с против 256.3 Гб/с у второй.

FLOPS у PNY Quadro RTX 6000 Passive составляет 14.62. У EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0 Нет данных.

Переходит к тестам в бенчмарках. В бенчмарке Passmark PNY Quadro RTX 6000 Passive набрала 20176 баллов. А вот вторая карта 12960 баллов. В 3DMark первая модель набрала Нет данных баллов. Вторая 17657 баллов.

По части интерфейсов. Первая видеокарта подключается с помощью PCIe 3.0 x16. Вторая - PCIe 3.0 x16. У видеокарты PNY Quadro RTX 6000 Passive - версия Directx – 12. У видеокарты EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0 -- версия Directx – 12.0.

Чем PNY Quadro RTX 6000 Passive лучше, чем EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0

  • Оценка теста Passmark 20176 против 12960 , больше на 56%
  • Оперативная память 24 GB против 8 GB, больше на 200%
  • Пропускная способность памяти 624 GB/s против 256.3 GB/s, больше на 143%
  • Эффективная скорость памяти 14000 MHz против 8008 MHz, больше на 75%

Сравнение PNY Quadro RTX 6000 Passive и EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0: основные моменты

PNY Quadro RTX 6000 Passive
PNY Quadro RTX 6000 Passive
EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0
EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0
Производительность
Базовая тактовая частота GPU
Графический процессор (GPU) характеризуется высокой тактовой частотой.
1305 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
1594 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
Частота памяти GPU
Это - важный аспет, вычисляющий пропускную способность памяти
1750 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
2002 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
FLOPS
Измерение вычислительной мощности процесора называется FLOPS.
14.62 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
Оперативная память
Оперативная память в видеокартах (также известная как видеопамять или VRAM) является специальным типом памяти, используемым видеокартой для хранения графических данных. Она служит как буфер для временного хранения текстур, шейдеров, геометрии и других графических ресурсов, которые необходимы для отображения изображений на экране. Больший объем оперативной памяти позволяет видеокарте работать с большими объемами данных и обрабатывать более сложные графические сцены с высоким разрешением и детализацией. Показать полностью
24 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
8 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
Количество линий PCIe
Количество линий PCIe в видеокартах определяет скорость и пропускную способность передачи данных между видеокартой и другими компонентами компьютера через интерфейс PCIe. Чем больше количество линий PCIe в видеокарте, тем больше пропускная способность и возможность обмена данными с другими компонентами компьютера. Показать полностью
16
max 16
Среднее знач.:
16
max 16
Среднее знач.:
Cкорость отрисовки пикселей
Чем выше скорость отрисовки пикселей, тем плавнее и более реалистичное будет отображение графики и движение объектов на экране. Показать полностью
149.8 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
ROPs
Отвечает за окончательную обработку пикселей и их вывод на экран. ROPs выполняют различные операции над пикселями, такие как смешивание цветов, наложение прозрачности и запись в буфер кадра. Количество ROPs в видеокарте влияет на ее способность обрабатывать и выводить графические элементы. Чем больше ROPs, тем больше пикселей и фрагментов изображения может быть обработано и выведено на экран одновременно. Более высокое количество ROPs обычно ведет к более быстрому и эффективному рендерингу графики и более высокой производительности в играх и графических приложениях. Показать полностью
96
max 256
Среднее знач.: 56.8
64
max 256
Среднее знач.: 56.8
Number of shading blocks
Количество шейдерных блоков в видеокартах относится к количеству параллельных обработчиков, которые выполняют вычислительные операции в графическом процессоре. Чем больше шейдерных блоков в видеокарте, тем больше вычислительных ресурсов доступно для обработки графических задач. Показать полностью
4608
max 17408
Среднее знач.:
1920
max 17408
Среднее знач.:
Турбо GPU
Если скорость графического процессора опустилась ниже своего лимита, то для повышения производительности, он может перейти на высокую тактовую частоту. Показать полностью
1560 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
1784 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
Размер текстуры
На экране каждую секунду отображается определенное количество текстурированных пикселей. Показать полностью
449.3 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
120 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
Название архитектуры
Turing
Pascal
Название графического процессора
TU102
Pascal GP104
Память
Пропускная способность памяти
Это скорость, с которой устройство сохраняет или считывает информацию.
624 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
256.3 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
Эффективная скорость памяти
Эффективная тактовая частота памяти вычисляется из размера и скорости передачи информации памяти. Производительность устройства в приложениях зависит от тактовой частоты. Чем она выше, тем лучше. Показать полностью
14000 MHz
max 19500
Среднее знач.: 6984.5 MHz
8008 MHz
max 19500
Среднее знач.: 6984.5 MHz
Оперативная память
Оперативная память в видеокартах (также известная как видеопамять или VRAM) является специальным типом памяти, используемым видеокартой для хранения графических данных. Она служит как буфер для временного хранения текстур, шейдеров, геометрии и других графических ресурсов, которые необходимы для отображения изображений на экране. Больший объем оперативной памяти позволяет видеокарте работать с большими объемами данных и обрабатывать более сложные графические сцены с высоким разрешением и детализацией. Показать полностью
24 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
8 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
Версии GDDR памяти
Последние версии GDDR памяти обеспечивают высокую скорость передачи данных, что позволяет повысить производительность в целом Показать полностью
6
max 6
Среднее знач.: 4.9
5
max 6
Среднее знач.: 4.9
Разрядность шины памяти
Широкая шина памяти говорит о том, что за один цикл она может передать больше информации. Это свойство влияет на производительность памяти, а также на общую производительность видеокарты устройства. Показать полностью
384 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
256 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
Общая информация
Тепловыделение (TDP)
Требования по теплоотводу (TDP) - максимально возможное количество энергии, рассеиваемое охладительной системой. Чем меньше показатель TDP, тем меньше энергии будет потребляться Показать полностью
260 W
Среднее знач.: 160 W
180 W
Среднее знач.: 160 W
Технологический процесс
Маленький размер полупроводников означает, что это чип нового поколения.
12 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
16 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
Количество транзисторов
Чем выше их число, тем о большей мощности процессора это свидетельствует
18600 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
7200 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
Версия PCIe
Обеспечивается немалая скорость карты расширения, используемой для подключения компьютера к периферии. Обновленные версии отличаются внушительной пропускной способностью и обеспечивают высокую производительность. Показать полностью
3
max 4
Среднее знач.: 3
3
max 4
Среднее знач.: 3
Ширина
266.7 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
267 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
Высота
111.8 mm
max 620
Среднее знач.: 89.6 mm
111 mm
max 620
Среднее знач.: 89.6 mm
Функции
Версия OpenGL
OpenGL обеспечивает доступ к аппаратным возможностям видеокарты для отображения двухмерных и трехмерных графических объектов. Новые версии OpenGL могут включать в себя поддержку новых графических эффектов, оптимизации производительности, исправления ошибок и другие улучшения. Показать полностью
4.5
max 4.6
Среднее знач.:
4.5
max 4.6
Среднее знач.:
DirectX
Применяется в требовательных играх, обеспечивая улучшенную графику
12
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
12
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
Версия шейдерной модели
Чем более высокая версия шейдерной модели в видеокарте, тем больше функций и возможностей доступно для программирования графических эффектов. Показать полностью
6.5
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
6.4
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
Версия CUDA
Позволяет использовать вычислительные ядра видеокарты для выполнения параллельных вычислений, что может быть полезно в таких областях, как научные исследования, глубокое обучение, обработка изображений и другие вычислительно интенсивные задачи. Показать полностью
7.5
max 9
Среднее знач.:
6.1
max 9
Среднее знач.:
Тесты в бенчмарках
Оценка теста Passmark
Тест Passmark в видеокартах представляет собой программу для измерения и сравнения производительности графической системы. Он проводит различные тесты и вычисления, чтобы оценить скорость и эффективность видеокарты в различных областях Показать полностью
20176
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
12960
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
Порты
DisplayPort
Дают возможность подключиться к дисплею с помощью DisplayPort
4
max 4
Среднее знач.: 2.2
3
max 4
Среднее знач.: 2.2
USB Type-C
Устройство имеет USB Type-C с двухсторонней ориентацие коннектора.
Есть
Нет данных
Интерфейс
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16

FAQ

Как проявляет себя процессор PNY Quadro RTX 6000 Passive в бенчмарках?

В Passmark PNY Quadro RTX 6000 Passive набрала 20176 баллов. Вторая видеокарта в Passmark набрала 12960 баллов.

Какой FLOPS у видеокарт?

FLOPS PNY Quadro RTX 6000 Passive составляет 14.62 TFLOPS. А вот у второй видеокарты FLOPS равняется Нет данных TFLOPS.

Какое энергопотребление?

У PNY Quadro RTX 6000 Passive 260 Watt. У EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0 180 Watt.

Насколько быстро работают PNY Quadro RTX 6000 Passive и EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0?

PNY Quadro RTX 6000 Passive работает на частоте 1305 MHz. При этом максимальная частота достигает 1560 MHz. Тактовая базовая частота у EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0 достигает 1594 MHz. В режиме турбо достигает 1784 MHz.

Какая память у графических карт?

PNY Quadro RTX 6000 Passive поддерживает GDDR6. Установлено 24 GB оперативной памяти. Пропускная способность достигает 624 GB/s. EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0 работает с GDDR5. На второй установлено 8 GB оперативной памяти. Ее пропускная способность составляет 624 GB/s.

Сколько HDMI разъемов имеют?

PNY Quadro RTX 6000 Passive имеет Нет данных HDMI выхода. EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0 оснащена Нет данных HDMI выходами.

Какие разъемы питания используются?

PNY Quadro RTX 6000 Passive использует Нет данных. EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0 оснащена Нет данных HDMI выходами.

На какой архитектуре построены видеокарты?

PNY Quadro RTX 6000 Passive построена на Turing. EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0 использует архитектуру Pascal.

Какой графический процессор используется?

PNY Quadro RTX 6000 Passive оснащена TU102. На EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0 установлен Pascal GP104.

Сколько линий PCIe

У первой видеокарты 16 линий PCIe. А версия PCIe 3. У EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0 16 линий PCIe. Версия PCIe 3.

Сколько транзисторов ?

PNY Quadro RTX 6000 Passive имеет 18600 млн. транзисторов. EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked Gaming ACX 3.0 имеет 7200 млн. транзисторов