Intel UHD Graphics 710 Intel UHD Graphics 710
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q
VS

Porównanie Intel UHD Graphics 710 vs NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q

Intel UHD Graphics 710

Intel UHD Graphics 710

Ocena: 0 Zwrotnica
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q

WINNER
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q

Ocena: 47 Zwrotnica
Stopień
Intel UHD Graphics 710
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q
Wydajność
4
5
Informacje ogólne
5
7
Funkcje
8
9

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Podstawowa szybkość zegara GPU

Intel UHD Graphics 710: 300 MHz NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 735 MHz

FLOPS

Intel UHD Graphics 710: 0.34 TFLOPS NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 6.2 TFLOPS

Turbo GPU

Intel UHD Graphics 710: 1300 MHz NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 975 MHz

Zużycie energii (TDP)

Intel UHD Graphics 710: 15 W NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 80 W

Proces technologiczny

Intel UHD Graphics 710: 10 nm NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 12 nm

Opis

Karta wideo Intel UHD Graphics 710 jest oparta na architekturze Generation 12.2. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q w architekturze Turing. Pierwszy ma Brak danych milionów tranzystorów. Drugi to 13600 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 300 MHz w porównaniu z 735 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. Intel UHD Graphics 710 ma Brak danych GB. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q ma zainstalowane Brak danych GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi Brak danych Gb/s w porównaniu z 352 Gb/s drugiej.

FLOPS Intel UHD Graphics 710 to 0.34. W NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q 6.2.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark Intel UHD Graphics 710 zdobył Brak danych punktów. A oto druga karta 14144 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył Brak danych punktów. Drugie 22002 punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą Brak danych. Drugi to PCIe 3.0 x16. Karta wideo Intel UHD Graphics 710 ma Directx w wersji 12.1. Karta wideo NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q – wersja Directx – 12.

Dlaczego NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q jest lepszy niż Intel UHD Graphics 710

  • Turbo GPU 1300 MHz против 975 MHz, więcej na temat 33%
  • Zużycie energii (TDP) 15 W против 80 W, mniej o -81%
  • Proces technologiczny 10 nm против 12 nm, mniej o -17%
  • DirectX 12.1 против 12 , więcej na temat 1%
  • Rok wydania 2022 против 2020 , więcej na temat 0%

Porównanie Intel UHD Graphics 710 i NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: Highlights

Intel UHD Graphics 710
Intel UHD Graphics 710
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
300 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
735 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
0.34 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
6.2 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
Liczba wątków
Im więcej wątków ma karta wideo, tym więcej mocy obliczeniowej może zapewnić.
128
max 18432
Średnia: 1326.3
max 18432
Średnia: 1326.3
Szybkość renderowania pikseli
Im wyższa prędkość renderowania pikseli, tym płynniejsze i bardziej realistyczne będzie wyświetlanie grafiki i ruchu obiektów na ekranie.
10 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
TMU
Odpowiada za teksturowanie obiektów w grafice 3D. TMU zapewnia tekstury powierzchniom obiektów, co nadaje im realistyczny wygląd i szczegółowość. Liczba jednostek TMU w karcie graficznej określa jej zdolność do przetwarzania tekstur. Im więcej TMU, tym więcej tekstur można przetwarzać jednocześnie, co przyczynia się do lepszego teksturowania obiektów i zwiększa realizm grafiki. Pokaż w całości
8
max 880
Średnia: 140.1
192
max 880
Średnia: 140.1
RPO
Odpowiada za ostateczną obróbkę pikseli i ich wyświetlanie na ekranie. ROP wykonują różne operacje na pikselach, takie jak mieszanie kolorów, stosowanie przezroczystości i zapisywanie do bufora ramki. Liczba ROP w karcie graficznej wpływa na jej zdolność do przetwarzania i wyświetlania grafiki. Im więcej ROP, tym więcej pikseli i fragmentów obrazu można jednocześnie przetwarzać i wyświetlać na ekranie. Większa liczba ROP generalnie skutkuje szybszym i wydajniejszym renderowaniem grafiki oraz lepszą wydajnością w grach i aplikacjach graficznych. Pokaż w całości
8
max 256
Średnia: 56.8
64
max 256
Średnia: 56.8
Liczba bloków cieniowania
Liczba jednostek cieniujących w kartach graficznych odnosi się do liczby równoległych procesorów, które wykonują operacje obliczeniowe w GPU. Im więcej jednostek cieniujących na karcie graficznej, tym więcej zasobów obliczeniowych jest dostępnych do przetwarzania zadań graficznych. Pokaż w całości
128
max 17408
Średnia:
3072
max 17408
Średnia:
Turbo GPU
Jeśli prędkość GPU spadła poniżej limitu, to w celu poprawy wydajności może przejść do wysokiej częstotliwości zegara.
1300 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
975 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
nazwa architektury
Generation 12.2
Turing
Nazwa GPU
Alder Lake GT1
TU104
Informacje ogólne
Producent
Intel
TSMC
Rok wydania
2022
max 2023
Średnia:
2020
max 2023
Średnia:
Zużycie energii (TDP)
Wymagania dotyczące rozpraszania ciepła (TDP) to maksymalna możliwa ilość energii rozpraszanej przez system chłodzenia. Im niższy TDP, tym mniej energii zostanie zużyta Pokaż w całości
15 W
Średnia: 160 W
80 W
Średnia: 160 W
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
10 nm
Średnia: 34.7 nm
12 nm
Średnia: 34.7 nm
Zamiar
Desktop
Laptop
Funkcje
Wersja OpenGL
OpenGL zapewnia dostęp do możliwości sprzętowych karty graficznej do wyświetlania obiektów graficznych 2D i 3D. Nowe wersje OpenGL mogą obejmować obsługę nowych efektów graficznych, optymalizację wydajności, poprawki błędów i inne ulepszenia. Pokaż w całości
4.6
max 4.6
Średnia:
4.6
max 4.6
Średnia:
DirectX
Używany w wymagających grach, zapewniający ulepszoną grafikę
12.1
max 12.2
Średnia: 11.4
12
max 12.2
Średnia: 11.4
Wersja modelu shadera
Im wyższa wersja modelu shaderów w karcie graficznej, tym więcej funkcji i możliwości programowania efektów graficznych.
6.4
max 6.7
Średnia: 5.9
6.6
max 6.7
Średnia: 5.9

FAQ

Jak procesor Intel UHD Graphics 710 radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark Intel UHD Graphics 710 zdobył Brak danych punktów. Druga karta wideo uzyskała 14144 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS Intel UHD Graphics 710 to 0.34 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 6.2 TFLOPS.

Jak szybcy są Intel UHD Graphics 710 i NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q?

Intel UHD Graphics 710 pracuje z częstotliwością 300 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga 1300 MHz. Bazowa częstotliwość zegara NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q osiąga 735 MHz. W trybie turbo osiąga 975 MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

Intel UHD Graphics 710 obsługuje GDDRBrak danych. Zainstalowano Brak danych GB pamięci RAM. Przepustowość sięga Brak danych GB/s. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q współpracuje z GDDR6. Drugi ma zainstalowane 8 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi Brak danych GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

Intel UHD Graphics 710 ma Brak danych wyjścia HDMI. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

Intel UHD Graphics 710 używa Brak danych. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

Intel UHD Graphics 710 opiera się na Generation 12.2. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q używa architektury Turing.

Jaki procesor graficzny jest używany?

Intel UHD Graphics 710 jest wyposażony w Alder Lake GT1. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q jest ustawiony na TU104.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma Brak danych linie PCIe. A wersja PCIe to Brak danych. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q Brak danych tory PCIe. Wersja PCIe Brak danych.

Ile tranzystorów?

Intel UHD Graphics 710 ma Brak danych milionów tranzystorów. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q ma 13600 milionów tranzystorów