NVIDIA TITAN V NVIDIA TITAN V
Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme
VS

Comparaison NVIDIA TITAN V vs Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme

NVIDIA TITAN V

NVIDIA TITAN V

Notation: 55 points
Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme

WINNER
Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme

Notation: 59 points
Classe
NVIDIA TITAN V
Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme
Performance
6
7
Mémoire
2
6
Informations générales
7
5
Les fonctions
8
7
Tests de référence
5
6
Ports
7
4

Principales spécifications et fonctionnalités

Note de passage

NVIDIA TITAN V: 16464 Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme: 17622

Résultat du test Unigine Heaven 4.0

NVIDIA TITAN V: 4726 Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme:

Vitesse d'horloge de base du GPU

NVIDIA TITAN V: 1200 MHz Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme: 1645 MHz

RAM

NVIDIA TITAN V: 12 GB Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme: 11 GB

Bande passante mémoire

NVIDIA TITAN V: 651.3 GB/s Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme: 492.8 GB/s

La description

La carte vidéo NVIDIA TITAN V est basée sur l'architecture Volta. Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme sur l'architecture Pascal. Le premier a 21100 millions de transistors. Le second est 12000 millions. NVIDIA TITAN V a une taille de transistor de 12 nm contre 16.

La fréquence d'horloge de base de la première carte vidéo est de 1200 MHz contre 1645 MHz pour la seconde.

Passons à la mémoire. NVIDIA TITAN V dispose de 12 Go. Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme a installé 12 Go. La bande passante de la première carte vidéo est de 651.3 Gb/s contre 492.8 Gb/s de la seconde.

Le FLOPS de NVIDIA TITAN V est 14.78. Chez Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme 12.26.

Passe à des tests dans des benchmarks. Dans le benchmark Passmark, NVIDIA TITAN V a marqué 16464 points. Et voici la deuxième carte 17622 points. Dans 3DMark, le premier modèle a marqué Il n'y a pas de données points. Deuxième 26905 points.

En termes d'interfaces. La première carte vidéo est connectée à l'aide de PCIe 3.0 x16. Le second est PCIe 3.0 x16. La carte vidéo NVIDIA TITAN V a la version Directx 12.1. Carte vidéo Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme -- Version Directx - 12.

Pourquoi Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme est meilleur que NVIDIA TITAN V

  • RAM 12 GB против 11 GB, plus sur 9%
  • Bande passante mémoire 651.3 GB/s против 492.8 GB/s, plus sur 32%
  • FLOPS 14.78 TFLOPS против 12.26 TFLOPS, plus sur 21%
  • Processus technologique 12 nm против 16 nm, moins par -25%

Comparaison de NVIDIA TITAN V et Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme : faits saillants

NVIDIA TITAN V
NVIDIA TITAN V
Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme
Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme
Performance
Vitesse d'horloge de base du GPU
L'unité de traitement graphique (GPU) a une vitesse d'horloge élevée.
1200 MHz
max 2457
Moyenne: 1124.9 MHz
1645 MHz
max 2457
Moyenne: 1124.9 MHz
Vitesse de la mémoire GPU
C'est un aspect important pour le calcul de la bande passante mémoire.
848 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
1400 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
FLOPS
La mesure de la puissance de traitement d'un processeur s'appelle FLOPS.
14.78 TFLOPS
max 1142.32
Moyenne: 53 TFLOPS
12.26 TFLOPS
max 1142.32
Moyenne: 53 TFLOPS
RAM
La RAM des cartes vidéo (également connue sous le nom de mémoire vidéo ou VRAM) est un type spécial de mémoire utilisé par une carte vidéo pour stocker des données graphiques. Il sert de tampon temporaire pour les textures, les shaders, la géométrie et les autres ressources graphiques nécessaires à l'affichage des images à l'écran. Plus de RAM permet à la carte graphique de travailler avec plus de données et de gérer des scènes graphiques plus complexes avec une résolution et des détails élevés. Montre plus
12 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
11 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
Nombre de voies PCIe
Le nombre de voies PCIe dans les cartes vidéo détermine la vitesse et la bande passante du transfert de données entre la carte vidéo et les autres composants de l'ordinateur via l'interface PCIe. Plus une carte vidéo a de voies PCIe, plus la bande passante et la capacité de communiquer avec d'autres composants informatiques sont importantes. Montre plus
16
max 16
Moyenne:
16
max 16
Moyenne:
Vitesse de rendu des pixels
Plus la vitesse de rendu des pixels est élevée, plus l'affichage des graphiques et le mouvement des objets à l'écran seront fluides et réalistes.
140 GTexel/s    
max 563
Moyenne: 94.3 GTexel/s    
154.8 GTexel/s    
max 563
Moyenne: 94.3 GTexel/s    
TMU
Responsable de la texturation des objets dans les graphiques 3D. TMU fournit des textures aux surfaces des objets, ce qui leur donne un aspect et des détails réalistes. Le nombre de TMU dans une carte vidéo détermine sa capacité à traiter les textures. Plus il y a de TMU, plus de textures peuvent être traitées en même temps, ce qui contribue à une meilleure texturation des objets et augmente le réalisme des graphismes. Montre plus
320
max 880
Moyenne: 140.1
224
max 880
Moyenne: 140.1
POR
Responsable du traitement final des pixels et de leur affichage à l'écran. Les ROP effectuent diverses opérations sur les pixels, telles que le mélange des couleurs, l'application de transparence et l'écriture dans le framebuffer. Le nombre de ROP dans une carte vidéo affecte sa capacité à traiter et à afficher des graphiques. Plus il y a de ROP, plus de pixels et de fragments d'image peuvent être traités et affichés à l'écran en même temps. Un nombre plus élevé de ROP se traduit généralement par un rendu graphique plus rapide et plus efficace et de meilleures performances dans les jeux et les applications graphiques. Montre plus
96
max 256
Moyenne: 56.8
88
max 256
Moyenne: 56.8
Nombre de blocs de shader
Le nombre d'unités de shader dans les cartes vidéo fait référence au nombre de processeurs parallèles qui effectuent des opérations de calcul dans le GPU. Plus il y a d'unités de shader dans la carte vidéo, plus les ressources informatiques sont disponibles pour le traitement des tâches graphiques. Montre plus
5120
max 17408
Moyenne:
3584
max 17408
Moyenne:
Taille du cache L2
Utilisé pour stocker temporairement les données et les instructions utilisées par la carte graphique lors de l'exécution de calculs graphiques. Un cache L2 plus grand permet à la carte graphique de stocker plus de données et d'instructions, ce qui permet d'accélérer le traitement des opérations graphiques. Montre plus
4500
2750
Turbo GPU
Si la vitesse du GPU est tombée en dessous de sa limite, alors pour améliorer les performances, il peut passer à une vitesse d'horloge élevée.
1455 MHz
max 2903
Moyenne: 1514 MHz
1759 MHz
max 2903
Moyenne: 1514 MHz
Taille de la texture
Un certain nombre de pixels texturés s'affichent à l'écran toutes les secondes.
384 GTexels/s
max 756.8
Moyenne: 145.4 GTexels/s
394 GTexels/s
max 756.8
Moyenne: 145.4 GTexels/s
nom de l'architecture
Volta
Pascal
Nom du processeur graphique
GV100
GP102
Mémoire
Bande passante mémoire
Il s'agit de la vitesse à laquelle l'appareil stocke ou lit les informations.
651.3 GB/s
max 2656
Moyenne: 257.8 GB/s
492.8 GB/s
max 2656
Moyenne: 257.8 GB/s
RAM
La RAM des cartes vidéo (également connue sous le nom de mémoire vidéo ou VRAM) est un type spécial de mémoire utilisé par une carte vidéo pour stocker des données graphiques. Il sert de tampon temporaire pour les textures, les shaders, la géométrie et les autres ressources graphiques nécessaires à l'affichage des images à l'écran. Plus de RAM permet à la carte graphique de travailler avec plus de données et de gérer des scènes graphiques plus complexes avec une résolution et des détails élevés. Montre plus
12 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
11 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
Largeur du bus mémoire
Un bus mémoire large signifie qu'il peut transférer plus d'informations en un cycle. Cette propriété affecte les performances de la mémoire ainsi que les performances globales de la carte graphique de l'appareil. Montre plus
3072 bit
max 8192
Moyenne: 283.9 bit
352 bit
max 8192
Moyenne: 283.9 bit
Informations générales
Taille du cristal
Les dimensions physiques de la puce sur laquelle se trouvent les transistors, microcircuits et autres composants nécessaires au fonctionnement de la carte vidéo. Plus la taille de la matrice est grande, plus le GPU prend de place sur la carte graphique. Des tailles de matrice plus grandes peuvent fournir plus de ressources informatiques, telles que des cœurs CUDA ou des cœurs de tenseur, ce qui peut entraîner une augmentation des performances et des capacités de traitement graphique. Montre plus
815
max 826
Moyenne: 356.7
471
max 826
Moyenne: 356.7
Longueur
269
max 524
Moyenne: 250.2
max 524
Moyenne: 250.2
Génération
Une nouvelle génération de carte graphique comprend généralement une architecture améliorée, des performances plus élevées, une utilisation plus efficace de la puissance, des capacités graphiques améliorées et de nouvelles fonctionnalités. Montre plus
GeForce 10
GeForce 10
Fabricant
TSMC
TSMC
Alimentation électrique
Lors du choix d'une alimentation pour une carte vidéo, vous devez prendre en compte les exigences d'alimentation du fabricant de la carte vidéo, ainsi que d'autres composants informatiques. Montre plus
600
max 1300
Moyenne:
max 1300
Moyenne:
Année d'émission
2017
max 2023
Moyenne:
max 2023
Moyenne:
Consommation électrique (TDP)
Les exigences de dissipation thermique (TDP) sont la quantité maximale possible d'énergie dissipée par le système de refroidissement. Plus le TDP est bas, moins d'énergie sera consommée Montre plus
250 W
Moyenne: 160 W
250 W
Moyenne: 160 W
Processus technologique
La petite taille des semi-conducteurs signifie qu'il s'agit d'une puce de nouvelle génération.
12 nm
Moyenne: 34.7 nm
16 nm
Moyenne: 34.7 nm
Nombre de transistors
Plus leur nombre est élevé, plus cela indique de puissance de processeur.
21100 million
max 80000
Moyenne: 7150 million
12000 million
max 80000
Moyenne: 7150 million
Interface de connexion PCIe
Une vitesse considérable de la carte d'extension utilisée pour connecter l'ordinateur aux périphériques est fournie. Les versions mises à jour offrent une bande passante impressionnante et des performances élevées. Montre plus
3
max 4
Moyenne: 3
3
max 4
Moyenne: 3
Largeur
113 mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
325 mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
Hauteur
38 mm
max 620
Moyenne: 89.6 mm
148 mm
max 620
Moyenne: 89.6 mm
But
Desktop
Il n'y a pas de données
Prix au moment de la sortie
2999 $
max 419999
Moyenne: 5679.5 $
$
max 419999
Moyenne: 5679.5 $
Les fonctions
Version OpenGL
OpenGL permet d'accéder aux capacités matérielles de la carte graphique pour afficher des objets graphiques 2D et 3D. Les nouvelles versions d'OpenGL peuvent inclure la prise en charge de nouveaux effets graphiques, des optimisations de performances, des corrections de bogues et d'autres améliorations. Montre plus
4.6
max 4.6
Moyenne:
4.5
max 4.6
Moyenne:
DirectX
Utilisé dans les jeux exigeants, offrant des graphismes améliorés
12.1
max 12.2
Moyenne: 11.4
12
max 12.2
Moyenne: 11.4
Version du modèle Shader
Plus la version du modèle de shader dans la carte vidéo est élevée, plus il y a de fonctions et de possibilités pour programmer des effets graphiques. Montre plus
6.6
max 6.7
Moyenne: 5.9
6.4
max 6.7
Moyenne: 5.9
Version CUDA
Vous permet d'utiliser les cœurs de calcul de votre carte graphique pour effectuer un calcul parallèle, ce qui peut être utile dans des domaines tels que la recherche scientifique, l'apprentissage en profondeur, le traitement d'images et d'autres tâches de calcul intensives. Montre plus
7
max 9
Moyenne:
6.1
max 9
Moyenne:
Tests de référence
Note de passage
Le test de carte vidéo Passmark est un programme permettant de mesurer et de comparer les performances d'un système graphique. Il effectue divers tests et calculs pour évaluer la vitesse et les performances d'une carte graphique dans divers domaines. Montre plus
16464
max 30117
Moyenne: 7628.6
17622
max 30117
Moyenne: 7628.6
Résultat du test Unigine Heaven 4.0
Lors du test Unigine Heaven, la carte graphique passe par une série de tâches graphiques et d'effets qui peuvent être intensifs à traiter, et affiche le résultat sous la forme d'une valeur numérique (points) et d'une représentation visuelle de la scène. Montre plus
4726
max 4726
Moyenne: 1291.1
max 4726
Moyenne: 1291.1
Ports
A une sortie HDMI
La sortie HDMI vous permet de connecter des appareils avec des ports HDMI ou mini HDMI. Ils peuvent envoyer de la vidéo et de l'audio à l'écran.
Disponible
Disponible
Version HDMI
La dernière version fournit un large canal de transmission de signal en raison du nombre accru de canaux audio, d'images par seconde, etc.
2
max 2.1
Moyenne: 1.9
2
max 2.1
Moyenne: 1.9
DisplayPort
Vous permet de vous connecter à un écran à l'aide de DisplayPort
3
max 4
Moyenne: 2.2
3
max 4
Moyenne: 2.2
Nombre de connecteurs HDMI
Plus leur nombre est important, plus il est possible de connecter en même temps d'appareils (par exemple, des décodeurs de jeux/TV)
1
max 3
Moyenne: 1.1
1
max 3
Moyenne: 1.1
Interface
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Interface numérique utilisée pour transmettre des signaux audio et vidéo haute résolution.
Disponible
Disponible

FAQ

Comment le processeur NVIDIA TITAN V se comporte-t-il dans les benchmarks ?

Passmark NVIDIA TITAN V a marqué 16464 points. La deuxième carte vidéo a marqué 17622 points dans Passmark.

Quels sont les FLOPS des cartes vidéo ?

FLOPS NVIDIA TITAN V est 14.78 TFLOPS. Mais la deuxième carte vidéo a un FLOPS égal à 12.26 TFLOPS.

Quelle consommation électrique ?

NVIDIA TITAN V 250 Watts. Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme 250 Watt.

À quelle vitesse NVIDIA TITAN V et Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme vont-ils ?

NVIDIA TITAN V fonctionne à 1200 MHz. Dans ce cas, la fréquence maximale atteint 1455 MHz. La fréquence de base d'horloge de Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme atteint 1645 MHz. En mode turbo, il atteint 1759 MHz.

De quel type de mémoire les cartes graphiques disposent-elles ?

NVIDIA TITAN V prend en charge GDDRIl n'y a pas de données. Installé 12 Go de RAM. Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme fonctionne avec GDDR5. Le second a 11 Go de RAM installés. Sa bande passante est de 651.3 Go/s.

Combien de connecteurs HDMI ont-ils ?

NVIDIA TITAN V a 1 sorties HDMI. Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme est équipé de sorties HDMI 1.

Quels sont les connecteurs d'alimentation utilisés ?

NVIDIA TITAN V utilise Il n'y a pas de données. Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme est équipé de Il n'y a pas de données sorties HDMI.

Sur quelle architecture les cartes vidéo sont-elles basées ?

NVIDIA TITAN V est construit sur Volta. Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme utilise l'architecture Pascal.

Quel processeur graphique est utilisé ?

NVIDIA TITAN V est équipé de GV100. Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme est défini sur GP102.

Combien de voies PCIe

La première carte graphique a 16 voies PCIe. Et la version PCIe est 3. Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme 16 voies PCIe. Version PCIe 3.

Combien de transistors ?

NVIDIA TITAN V a 21100 millions de transistors. Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme a 12000 millions de transistors