AMD Radeon RX 6700M AMD Radeon RX 6700M
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q
VS

Porovnání AMD Radeon RX 6700M vs NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q

AMD Radeon RX 6700M

AMD Radeon RX 6700M

Hodnocení: 37 body
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q

WINNER
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q

Hodnocení: 47 body
Stupeň
AMD Radeon RX 6700M
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q
Výkon
7
5
Paměť
2
5
Obecná informace
5
7
Funkce
7
9
Tests i benchmarks
4
5

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

AMD Radeon RX 6700M: 11249 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 14144

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

AMD Radeon RX 6700M: 90109 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 128316

3DMark Fire Strike skóre

AMD Radeon RX 6700M: 23578 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 18662

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

AMD Radeon RX 6700M: 27448 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 22002

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

AMD Radeon RX 6700M: 32925 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 29770

Popis

Video karta AMD Radeon RX 6700M je založena na architektuře RDNA 2.0. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q na architektuře Turing. První má 17200 milionů tranzistorů. Druhý je 13600 milionů. AMD Radeon RX 6700M má velikost tranzistoru 7 nm oproti 12.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1489 MHz oproti 735 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. AMD Radeon RX 6700M má 10 GB. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q má nainstalovaných 10 GB. Šířka pásma první grafické karty je 320 Gb/s oproti 352 Gb/s druhé.

FLOPS z AMD Radeon RX 6700M je 11.13. V NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q 6.2.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal AMD Radeon RX 6700M 11249 bodů. A tady je druhá karta 14144 bodů. V 3DMark získal první model 27448 bodů. Druhých 22002 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí Neexistují žádná data. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta AMD Radeon RX 6700M má verzi Directx 12.2. Grafická karta NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q – verze Directx – 12.

Pokud jde o chlazení, AMD Radeon RX 6700M má 135W požadavky na odvod tepla oproti 80W pro NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q.

Proč je NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q lepší než AMD Radeon RX 6700M

  • 3DMark Fire Strike skóre 23578 против 18662 , více na 26%
  • Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics 27448 против 22002 , více na 25%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance 32925 против 29770 , více na 11%
  • Skóre testu výkonu 3DMark Vantage 65831 против 60578 , více na 9%
  • Základní takt GPU 1489 MHz против 735 MHz, více na 103%
  • RAM 10 GB против 8 GB, více na 25%

AMD Radeon RX 6700M vs NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: hlavní body

AMD Radeon RX 6700M
AMD Radeon RX 6700M
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1489 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
735 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
Frekvence paměti GPU
Toto je důležitý aspekt při výpočtu šířky pásma paměti
2000 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
1375 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
11.13 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
6.2 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
RAM
RAM v grafických kartách (také známá jako videopaměť nebo VRAM) je speciální typ paměti, kterou grafická karta používá k ukládání grafických dat. Slouží jako dočasná vyrovnávací paměť pro textury, shadery, geometrii a další grafické zdroje, které jsou potřebné k zobrazení obrázků na obrazovce. Více paměti RAM umožňuje grafické kartě pracovat s větším množstvím dat a zvládat složitější grafické scény s vysokým rozlišením a detaily. Zobrazit více
10 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
8 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
Počet vláken
Čím více vláken má grafická karta, tím větší výkon může poskytnout.
2304
max 18432
Průměr: 1326.3
max 18432
Průměr: 1326.3
Rychlost vykreslování pixelů
Čím vyšší je rychlost vykreslování pixelů, tím plynulejší a realističtější bude zobrazení grafiky a pohyb objektů na obrazovce.
154 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
TMU
Zodpovědný za texturování objektů ve 3D grafice. TMU poskytuje povrchům objektů textury, což jim dodává realistický vzhled a detaily. Počet TMU na grafické kartě určuje její schopnost zpracovávat textury. Čím více TMU, tím více textur lze zpracovat současně, což přispívá k lepšímu texturování objektů a zvyšuje realističnost grafiky. Zobrazit více
144
max 880
Průměr: 140.1
192
max 880
Průměr: 140.1
ROPs
Zodpovědnost za konečné zpracování pixelů a jejich zobrazení na obrazovce. ROP provádějí různé operace s pixely, jako je prolnutí barev, použití průhlednosti a zápis do framebufferu. Počet ROP na grafické kartě ovlivňuje její schopnost zpracovávat a zobrazovat grafiku. Čím více ROPů, tím více pixelů a obrazových fragmentů lze zpracovat a zobrazit na obrazovce současně. Vyšší počet ROP obecně vede k rychlejšímu a efektivnějšímu vykreslování grafiky a lepšímu výkonu ve hrách a grafických aplikacích. Zobrazit více
64
max 256
Průměr: 56.8
64
max 256
Průměr: 56.8
Počet bloků shaderu
Počet shader jednotek ve grafických kartách se vztahuje k počtu paralelních procesorů, které provádějí výpočetní operace v GPU. Čím více shader jednotek na grafické kartě, tím více výpočetních zdrojů je dostupných pro zpracování grafických úloh. Zobrazit více
2304
max 17408
Průměr:
3072
max 17408
Průměr:
Procesorová jádra
Počet procesorových jader ve grafické kartě udává počet nezávislých výpočetních jednotek schopných provádět úkoly paralelně. Více jader umožňuje efektivnější vyvažování zátěže a zpracování většího množství grafických dat, což vede ke zlepšení výkonu a kvality vykreslování. Zobrazit více
36
max 220
Průměr:
max 220
Průměr:
Velikost mezipaměti L2
Slouží k dočasnému uložení dat a pokynů používaných grafickou kartou při provádění grafických výpočtů. Větší mezipaměť L2 umožňuje grafické kartě uložit více dat a instrukcí, což pomáhá urychlit zpracování grafických operací. Zobrazit více
3000
4000
Turbo GPU
Pokud rychlost GPU klesla pod svůj limit, pak pro zlepšení výkonu může přejít na vysokou rychlost hodin.
2400 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
975 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
název architektury
RDNA 2.0
Turing
Název GPU
Navi 22
TU104
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
320 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
352 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
RAM
RAM v grafických kartách (také známá jako videopaměť nebo VRAM) je speciální typ paměti, kterou grafická karta používá k ukládání grafických dat. Slouží jako dočasná vyrovnávací paměť pro textury, shadery, geometrii a další grafické zdroje, které jsou potřebné k zobrazení obrázků na obrazovce. Více paměti RAM umožňuje grafické kartě pracovat s větším množstvím dat a zvládat složitější grafické scény s vysokým rozlišením a detaily. Zobrazit více
10 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
8 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
Verze paměti GDDR
Nejnovější verze paměti GDDR poskytují vysoké rychlosti přenosu dat pro lepší celkový výkon.
6
max 6
Průměr: 4.9
6
max 6
Průměr: 4.9
Šířka paměťové sběrnice
Široká paměťová sběrnice znamená, že dokáže přenést více informací v jednom cyklu. Tato vlastnost ovlivňuje výkon paměti i celkový výkon grafické karty zařízení. Zobrazit více
160 bit
max 8192
Průměr: 283.9 bit
256 bit
max 8192
Průměr: 283.9 bit
Obecná informace
Velikost krystalu
Fyzické rozměry čipu, na kterém jsou umístěny tranzistory, mikroobvody a další součásti potřebné pro provoz grafické karty. Čím větší je velikost matrice, tím více místa zabírá GPU na grafické kartě. Větší velikosti matrice mohou poskytnout více výpočetních zdrojů, jako jsou jádra CUDA nebo jádra tensor, což může vést ke zvýšení výkonu a možností zpracování grafiky. Zobrazit více
335
max 826
Průměr: 356.7
545
max 826
Průměr: 356.7
Výrobce
TSMC
TSMC
Rok vydání
2020
max 2023
Průměr:
2020
max 2023
Průměr:
Odvod tepla (TDP)
Požadavek na odvod tepla (TDP) je maximální množství energie, které může být odvedeno chladicím systémem. Čím nižší je TDP, tím méně energie bude spotřebováno. Zobrazit více
135 W
Průměr: 160 W
80 W
Průměr: 160 W
Technologický proces
Malá velikost polovodičů znamená, že se jedná o čip nové generace.
7 nm
Průměr: 34.7 nm
12 nm
Průměr: 34.7 nm
Počet tranzistorů
Čím vyšší je jejich počet, tím vyšší výkon procesoru to znamená.
17200 million
max 80000
Průměr: 7150 million
13600 million
max 80000
Průměr: 7150 million
Účel
Laptop
Laptop
Funkce
Verze OpenGL
OpenGL poskytuje přístup k hardwarovým možnostem grafické karty pro zobrazování 2D a 3D grafických objektů. Nové verze OpenGL mohou zahrnovat podporu pro nové grafické efekty, optimalizaci výkonu, opravy chyb a další vylepšení. Zobrazit více
4.6
max 4.6
Průměr:
4.6
max 4.6
Průměr:
DirectX
Používá se v náročných hrách, poskytuje vylepšenou grafiku
12.2
max 12.2
Průměr: 11.4
12
max 12.2
Průměr: 11.4
Verze modelu Shader
Čím vyšší je verze shader modelu na grafické kartě, tím více funkcí a možností je k dispozici pro programování grafických efektů.
6.5
max 6.7
Průměr: 5.9
6.6
max 6.7
Průměr: 5.9
Tests i benchmarks
Skóre Passmark
Passmark Video Card Test je program pro měření a porovnávání výkonu grafického systému. Provádí různé testy a výpočty, aby vyhodnotil rychlost a výkon grafické karty v různých oblastech. Zobrazit více
11249
max 30117
Průměr: 7628.6
14144
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
90109
max 196940
Průměr: 80042.3
128316
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
23578
max 39424
Průměr: 12463
18662
max 39424
Průměr: 12463
Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics
Měří a porovnává schopnost grafické karty zvládnout 3D grafiku ve vysokém rozlišení s různými grafickými efekty. Test Fire Strike Graphics zahrnuje složité scény, osvětlení, stíny, částice, odrazy a další grafické efekty pro hodnocení výkonu grafické karty při hraní her a dalších náročných grafických scénářích. Zobrazit více
27448
max 51062
Průměr: 11859.1
22002
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
32925
max 59675
Průměr: 18799.9
29770
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
65831
max 97329
Průměr: 37830.6
60578
max 97329
Průměr: 37830.6

FAQ

Jak si procesor AMD Radeon RX 6700M vede ve srovnávacích testech?

Passmark AMD Radeon RX 6700M získal 11249 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 14144 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS AMD Radeon RX 6700M je 11.13 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 6.2 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

AMD Radeon RX 6700M 135 Watt. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q 80 Watt.

Jak rychle jsou AMD Radeon RX 6700M a NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q?

AMD Radeon RX 6700M pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 2400 MHz. Základní frekvence hodin NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q dosahuje 735 MHz. V turbo režimu dosahuje 975 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

AMD Radeon RX 6700M podporuje GDDR6. Instalováno 10 GB RAM. Propustnost dosahuje 320 GB/s. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q funguje s GDDR6. Druhý má nainstalovanou 8 GB RAM. Jeho šířka pásma je 320 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

AMD Radeon RX 6700M má Neexistují žádná data výstupy HDMI. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Jaké napájecí konektory se používají?

AMD Radeon RX 6700M používá Neexistují žádná data. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

AMD Radeon RX 6700M je postaven na RDNA 2.0. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q používá architekturu Turing.

Jaký grafický procesor se používá?

AMD Radeon RX 6700M je vybaveno Navi 22. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q je nastaveno na TU104.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má Neexistují žádná data PCIe pruhy. A verze PCIe je Neexistují žádná data. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q Neexistují žádná data pruhy PCIe. Verze PCIe Neexistují žádná data.

Kolik tranzistorů?

AMD Radeon RX 6700M má 17200 milionů tranzistorů. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q má 13600 milionů tranzistorů