NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q
AMD Radeon HD 8970M Crossfire AMD Radeon HD 8970M Crossfire
VS

Сравнение NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q vs AMD Radeon HD 8970M Crossfire

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q

WINNER
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q

Рейтинг: 47 баллов
AMD Radeon HD 8970M Crossfire

AMD Radeon HD 8970M Crossfire

Рейтинг: 0 баллов
Оценка
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q
AMD Radeon HD 8970M Crossfire
Производительность
5
5
Память
5
2
Общая информация
7
2
Функции
9
5
Тесты в бенчмарках
5
0
Порты
0
0

Лучшие технические характеристики и функции

Оценка теста Passmark

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 14144 AMD Radeon HD 8970M Crossfire:

Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 128316 AMD Radeon HD 8970M Crossfire: 70224

Оценка теста 3DMark Fire Strike Score

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 18662 AMD Radeon HD 8970M Crossfire: 8158

Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 22002 AMD Radeon HD 8970M Crossfire: 10370

Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 29770 AMD Radeon HD 8970M Crossfire: 12444

Описание

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q построена на архитектуре Turing. AMD Radeon HD 8970M Crossfire на архитектуре GCN. Первая имеет 13600 млн. транзисторов. Вторая Нет данных млн. У NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q размер транзисторов составляет 12 нм, против 28.

Базовая тактовая частота у первой видеокарты 735 МГц против 850 МГц у второй.

Переходим к памяти. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q имеет 8 Гб. На AMD Radeon HD 8970M Crossfire установлено 8 Гб. Пропускная способность у первой видеокарты составляет 352 Гб/с против Нет данных Гб/с у второй.

FLOPS у NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q составляет 6.2. У AMD Radeon HD 8970M Crossfire Нет данных.

Переходит к тестам в бенчмарках. В бенчмарке Passmark NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q набрала 14144 баллов. А вот вторая карта Нет данных баллов. В 3DMark первая модель набрала 22002 баллов. Вторая 10370 баллов.

По части интерфейсов. Первая видеокарта подключается с помощью PCIe 3.0 x16. Вторая - Нет данных. У видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q - версия Directx – 12. У видеокарты AMD Radeon HD 8970M Crossfire -- версия Directx – 11.1.

Чем NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q лучше, чем AMD Radeon HD 8970M Crossfire

  • Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU 128316 против 70224 , больше на 83%
  • Оценка теста 3DMark Fire Strike Score 18662 против 8158 , больше на 129%
  • Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics 22002 против 10370 , больше на 112%
  • Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU 29770 против 12444 , больше на 139%
  • Оценка теста 3DMark Vantage Performance 60578 против 34269 , больше на 77%
  • Оценка теста 3DMark Ice Storm GPU 470471 против 270253 , больше на 74%
  • Эффективная скорость памяти 11000 MHz против 4800 MHz, больше на 129%

Сравнение NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q и AMD Radeon HD 8970M Crossfire: основные моменты

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q
AMD Radeon HD 8970M Crossfire
AMD Radeon HD 8970M Crossfire
Производительность
Базовая тактовая частота GPU
Графический процессор (GPU) характеризуется высокой тактовой частотой.
735 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
850 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
Частота памяти GPU
Это - важный аспет, вычисляющий пропускную способность памяти
1375 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
FLOPS
Измерение вычислительной мощности процесора называется FLOPS.
6.2 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
8 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
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.:
max 16
Среднее знач.:
Объем кэша L1
Объем кэша L1 в видеокартах обычно невелик и измеряется в килобайтах (КБ) или мегабайтах (МБ). Он предназначен для временного хранения наиболее активных и часто используемых данных и инструкций, что позволяет видеокарте быстрее получать доступ к ним и уменьшает задержки при выполнении графических операций. Показать полностью
64
Нет данных
TMUs
Отвечает за текстурирование объектов в трехмерной графике. TMU обеспечивает нанесение текстур на поверхности объектов, что придает им реалистичный вид и детализацию. Количество TMUs в видеокарте определяет ее способность обрабатывать текстуры. Чем больше TMUs, тем больше текстур может быть обработано одновременно, что способствует более качественному текстурированию объектов и повышает реалистичность графики. Показать полностью
192
max 880
Среднее знач.: 140.1
max 880
Среднее знач.: 140.1
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
64
max 256
Среднее знач.: 56.8
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
3072
max 17408
Среднее знач.:
2560
max 17408
Среднее знач.:
Объем кэша L2
Используется для временного хранения данных и инструкций, используемых видеокартой при выполнении графических вычислений. Больший объем кэша L2 позволяет видеокарте сохранять большее количество данных и инструкций, что способствует увеличению скорости обработки графических операций. Показать полностью
4000
Нет данных
Турбо GPU
Если скорость графического процессора опустилась ниже своего лимита, то для повышения производительности, он может перейти на высокую тактовую частоту. Показать полностью
975 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
900 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
Размер текстуры
На экране каждую секунду отображается определенное количество текстурированных пикселей. Показать полностью
207.4 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
Название архитектуры
Turing
GCN
Название графического процессора
TU104
Neptune CF
Память
Пропускная способность памяти
Это скорость, с которой устройство сохраняет или считывает информацию.
352 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
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
11000 MHz
max 19500
Среднее знач.: 6984.5 MHz
4800 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
8 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
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
256 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
256 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
Общая информация
Размер кристалла
Физические размеры чипа, на котором располагаются транзисторы, микросхемы и другие компоненты, необходимые для работы видеокарты.Чем больше размер кристалла, тем больше места занимает GPU на плате видеокарты. Большие размеры кристалла могут обеспечивать больше вычислительных ресурсов, таких как ядра CUDA или тензорные ядра, что может привести к повышенной производительности и возможностям обработки графики. Показать полностью
545
max 826
Среднее знач.: 356.7
max 826
Среднее знач.: 356.7
Поколение
Новое поколение видеокарты обычно включает в себя улучшенную архитектуру, более высокую производительность, более эффективное использование энергии, улучшенные графические возможности и новые функции. Показать полностью
GeForce 20
Нет данных
Производитель
TSMC
Нет данных
Год выпуска
2020
max 2023
Среднее знач.:
2012
max 2023
Среднее знач.:
Тепловыделение (TDP)
Требования по теплоотводу (TDP) - максимально возможное количество энергии, рассеиваемое охладительной системой. Чем меньше показатель TDP, тем меньше энергии будет потребляться Показать полностью
80 W
Среднее знач.: 160 W
200 W
Среднее знач.: 160 W
Технологический процесс
Маленький размер полупроводников означает, что это чип нового поколения.
12 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
28 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
Количество транзисторов
Чем выше их число, тем о большей мощности процессора это свидетельствует
13600 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
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
max 4
Среднее знач.: 3
Назначение
Laptop
Laptop
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
4.6
max 4.6
Среднее знач.:
max 4.6
Среднее знач.:
DirectX
Применяется в требовательных играх, обеспечивая улучшенную графику
12
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
11.1
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
6.6
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
Версия Vulkan
Более высокая версия Vulkan обычно означает больший набор функций, оптимизаций и улучшений, которые могут быть использованы разработчиками программного обеспечения для создания более производительных и реалистичных графических приложений и игр. Показать полностью
1.3
max 1.3
Среднее знач.:
max 1.3
Среднее знач.:
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.:
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
14144
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU
128316
max 196940
Среднее знач.: 80042.3
70224
max 196940
Среднее знач.: 80042.3
Оценка теста 3DMark Fire Strike Score
18662
max 39424
Среднее знач.: 12463
8158
max 39424
Среднее знач.: 12463
Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics
Он измеряет и сравнивает способность видеокарты обрабатывать трехмерную графику в высоком разрешении и с различными графическими эффектами. Тест Fire Strike Graphics включает в себя сложные сцены, освещение, тени, частицы, отражения и другие графические эффекты, чтобы оценить производительность видеокарты в игровых и других требовательных графических сценариях. Показать полностью
22002
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
10370
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU
29770
max 59675
Среднее знач.: 18799.9
12444
max 59675
Среднее знач.: 18799.9
Оценка теста 3DMark Vantage Performance
60578
max 97329
Среднее знач.: 37830.6
34269
max 97329
Среднее знач.: 37830.6
Оценка теста 3DMark Ice Storm GPU
470471
max 539757
Среднее знач.: 372425.7
270253
max 539757
Среднее знач.: 372425.7
Порты
Интерфейс
PCIe 3.0 x16
Нет данных

FAQ

Как проявляет себя процессор NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q в бенчмарках?

В Passmark NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q набрала 14144 баллов. Вторая видеокарта в Passmark набрала Нет данных баллов.

Какой FLOPS у видеокарт?

FLOPS NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q составляет 6.2 TFLOPS. А вот у второй видеокарты FLOPS равняется Нет данных TFLOPS.

Какое энергопотребление?

У NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q 80 Watt. У AMD Radeon HD 8970M Crossfire 200 Watt.

Насколько быстро работают NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q и AMD Radeon HD 8970M Crossfire?

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q работает на частоте 735 MHz. При этом максимальная частота достигает 975 MHz. Тактовая базовая частота у AMD Radeon HD 8970M Crossfire достигает 850 MHz. В режиме турбо достигает 900 MHz.

Какая память у графических карт?

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q поддерживает GDDR6. Установлено 8 GB оперативной памяти. Пропускная способность достигает 352 GB/s. AMD Radeon HD 8970M Crossfire работает с GDDR5. На второй установлено Нет данных GB оперативной памяти. Ее пропускная способность составляет 352 GB/s.

Сколько HDMI разъемов имеют?

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q имеет Нет данных HDMI выхода. AMD Radeon HD 8970M Crossfire оснащена Нет данных HDMI выходами.

Какие разъемы питания используются?

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q использует Нет данных. AMD Radeon HD 8970M Crossfire оснащена Нет данных HDMI выходами.

На какой архитектуре построены видеокарты?

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q построена на Turing. AMD Radeon HD 8970M Crossfire использует архитектуру GCN.

Какой графический процессор используется?

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q оснащена TU104. На AMD Radeon HD 8970M Crossfire установлен Neptune CF.

Сколько линий PCIe

У первой видеокарты 16 линий PCIe. А версия PCIe 3. У AMD Radeon HD 8970M Crossfire 16 линий PCIe. Версия PCIe 3.

Сколько транзисторов ?

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q имеет 13600 млн. транзисторов. AMD Radeon HD 8970M Crossfire имеет Нет данных млн. транзисторов