NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q
NVIDIA Quadro P5000 Mobile NVIDIA Quadro P5000 Mobile
VS

Сравнение NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q vs NVIDIA Quadro P5000 Mobile

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q

WINNER
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q

Рейтинг: 88 баллов
NVIDIA Quadro P5000 Mobile

NVIDIA Quadro P5000 Mobile

Рейтинг: 37 баллов
Оценка
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q
NVIDIA Quadro P5000 Mobile
Производительность
5
6
Память
2
4
Общая информация
7
5
Функции
8
8
Тесты в бенчмарках
9
4

Лучшие технические характеристики и функции

Оценка теста Passmark

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q: 26546 NVIDIA Quadro P5000 Mobile: 11013

Базовая тактовая частота GPU

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q: 585 MHz NVIDIA Quadro P5000 Mobile: 1278 MHz

Оперативная память

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q: 16 GB NVIDIA Quadro P5000 Mobile: 16 GB

Пропускная способность памяти

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q: 384 GB/s NVIDIA Quadro P5000 Mobile: 192.3 GB/s

Частота памяти GPU

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q: 1500 MHz NVIDIA Quadro P5000 Mobile: 1502 MHz

Описание

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q построена на архитектуре Ampere. NVIDIA Quadro P5000 Mobile на архитектуре Pascal. Первая имеет Нет данных млн. транзисторов. Вторая 7200 млн. У NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q размер транзисторов составляет 8 нм, против 16.

Базовая тактовая частота у первой видеокарты 585 МГц против 1278 МГц у второй.

Переходим к памяти. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q имеет 16 Гб. На NVIDIA Quadro P5000 Mobile установлено 16 Гб. Пропускная способность у первой видеокарты составляет 384 Гб/с против 192.3 Гб/с у второй.

FLOPS у NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q составляет 16.58. У NVIDIA Quadro P5000 Mobile 6.54.

Переходит к тестам в бенчмарках. В бенчмарке Passmark NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q набрала 26546 баллов. А вот вторая карта 11013 баллов. В 3DMark первая модель набрала Нет данных баллов. Вторая 13971 баллов.

По части интерфейсов. Первая видеокарта подключается с помощью Нет данных. Вторая - MXM-B (3.0). У видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q - версия Directx – 12.2. У видеокарты NVIDIA Quadro P5000 Mobile -- версия Directx – 12.1.

Чем NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q лучше, чем NVIDIA Quadro P5000 Mobile

  • Оценка теста Passmark 26546 против 11013 , больше на 141%
  • Пропускная способность памяти 384 GB/s против 192.3 GB/s, больше на 100%
  • FLOPS 16.58 TFLOPS против 6.54 TFLOPS, больше на 154%
  • Тепловыделение (TDP) 80 W против 100 W, меньше на -20%
  • Технологический процесс 8 nm против 16 nm, меньше на -50%

Сравнение NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q и NVIDIA Quadro P5000 Mobile: основные моменты

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q
NVIDIA Quadro P5000 Mobile
NVIDIA Quadro P5000 Mobile
Производительность
Базовая тактовая частота GPU
Графический процессор (GPU) характеризуется высокой тактовой частотой.
585 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
1278 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
Частота памяти GPU
Это - важный аспет, вычисляющий пропускную способность памяти
1500 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
1502 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
FLOPS
Измерение вычислительной мощности процесора называется FLOPS.
16.58 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
6.54 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
16 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
16 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
Количество потоков
Чем больше количество потоков в видеокарте, тем больше вычислительной мощности она может обеспечить. Показать полностью
7424
max 18432
Среднее знач.: 1326.3
max 18432
Среднее знач.: 1326.3
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
128
Нет данных
Cкорость отрисовки пикселей
Чем выше скорость отрисовки пикселей, тем плавнее и более реалистичное будет отображение графики и движение объектов на экране. Показать полностью
108 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
101 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
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
232
max 880
Среднее знач.: 140.1
128
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
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
7424
max 17408
Среднее знач.:
2048
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
6000
2000
Турбо GPU
Если скорость графического процессора опустилась ниже своего лимита, то для повышения производительности, он может перейти на высокую тактовую частоту. Показать полностью
1125 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
1582 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
Название архитектуры
Ampere
Pascal
Название графического процессора
GA103S
GP104
Память
Пропускная способность памяти
Это скорость, с которой устройство сохраняет или считывает информацию.
384 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
192.3 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
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
16 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
16 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
628
max 826
Среднее знач.: 356.7
314
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 30
Нет данных
Производитель
Samsung
TSMC
Год выпуска
2022
max 2023
Среднее знач.:
2017
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
100 W
Среднее знач.: 160 W
Технологический процесс
Маленький размер полупроводников означает, что это чип нового поколения.
8 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
16 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
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
4
max 4
Среднее знач.: 3
max 4
Среднее знач.: 3
Назначение
Desktop
Mobile Workstations
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.:
4.6
max 4.6
Среднее знач.:
DirectX
Применяется в требовательных играх, обеспечивая улучшенную графику
12.2
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
12.1
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
6.5
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
8.6
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
26546
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
11013
max 30117
Среднее знач.: 7628.6

FAQ

Как проявляет себя процессор NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q в бенчмарках?

В Passmark NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q набрала 26546 баллов. Вторая видеокарта в Passmark набрала 11013 баллов.

Какой FLOPS у видеокарт?

FLOPS NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q составляет 16.58 TFLOPS. А вот у второй видеокарты FLOPS равняется 6.54 TFLOPS.

Какое энергопотребление?

У NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q 80 Watt. У NVIDIA Quadro P5000 Mobile 100 Watt.

Насколько быстро работают NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q и NVIDIA Quadro P5000 Mobile?

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q работает на частоте 585 MHz. При этом максимальная частота достигает 1125 MHz. Тактовая базовая частота у NVIDIA Quadro P5000 Mobile достигает 1278 MHz. В режиме турбо достигает 1582 MHz.

Какая память у графических карт?

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q поддерживает GDDR6. Установлено 16 GB оперативной памяти. Пропускная способность достигает 384 GB/s. NVIDIA Quadro P5000 Mobile работает с GDDR5. На второй установлено 16 GB оперативной памяти. Ее пропускная способность составляет 384 GB/s.

Сколько HDMI разъемов имеют?

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q имеет Нет данных HDMI выхода. NVIDIA Quadro P5000 Mobile оснащена Нет данных HDMI выходами.

Какие разъемы питания используются?

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q использует Нет данных. NVIDIA Quadro P5000 Mobile оснащена Нет данных HDMI выходами.

На какой архитектуре построены видеокарты?

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q построена на Ampere. NVIDIA Quadro P5000 Mobile использует архитектуру Pascal.

Какой графический процессор используется?

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q оснащена GA103S. На NVIDIA Quadro P5000 Mobile установлен GP104.

Сколько линий PCIe

У первой видеокарты 16 линий PCIe. А версия PCIe 4. У NVIDIA Quadro P5000 Mobile 16 линий PCIe. Версия PCIe 4.

Сколько транзисторов ?

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q имеет Нет данных млн. транзисторов. NVIDIA Quadro P5000 Mobile имеет 7200 млн. транзисторов