Nvidia RTX 1000 Laptop (Ada) vs GeForce RTX 4080 SUPER
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківВідеокарти Nvidia RTX 1000 Laptop (Ada) та GeForce RTX 4080 SUPER представляють різні сегменти ринку: перша – мобільне рішення для ноутбуків, друга – потужна настільна модель. Порівняння допоможе визначити, яка з них краще підходить для ігор, професійних завдань і роботи з трасуванням променів. Розглянемо ключові характеристики, бенчмарки та енергоспоживання.
Короткий висновок. GeForce RTX 4080 SUPER значно перевершує Nvidia RTX 1000 Laptop (Ada) за ігровою продуктивністю та професійними застосунками, що підтверджується вищими балами в бенчмарках (наприклад, GB6 Compute Score 250691 проти 73755). Однак RTX 1000 Laptop (Ada) є енергоефективнішою та призначена для мобільних пристроїв, що робить її придатною для ноутбуків з обмеженим енергоспоживанням. Вибір залежить від потреб: максимальна продуктивність чи мобільність.
Основні відмінності
- RTX 4080 SUPER має значно вищий загальний бал продуктивності (69 проти 44), що свідчить про її перевагу в іграх та професійних застосунках.
- У бенчмарку GB6 Compute Score RTX 4080 SUPER показує 250691 балів, тоді як RTX 1000 Laptop (Ada) – лише 73755, що вказує на суттєву різницю в обчислювальній потужності.
- RTX 1000 Laptop (Ada) є мобільною відеокартою, орієнтованою на ноутбуки, тоді як RTX 4080 SUPER – настільна модель для стаціонарних ПК.
- За ігровими бенчмарками DirectX 11 та DirectX 12 RTX 4080 SUPER демонструє значно вищі частоти кадрів (304 FPS проти 116 FPS у DirectX 11).
- RTX 1000 Laptop (Ada) має вищий бал енергоефективності (100), що робить її привабливою для пристроїв з обмеженим енергоспоживанням.
GeekBench 6 OpenCL
| Background Blur | 123.8 img/sec | 279.5 img/sec |
| Face Detection | 74.4 img/sec | 220.1 img/sec |
| Horizon Detection | 2.88 Gpixels/sec | 11 Gpixels/sec |
| Edge Detection | 3.76 Gpixels/sec | 15.2 Gpixels/sec |
| Gaussian Blur | 3.68 Gpixels/sec | 16.2 Gpixels/sec |
| Feature Matching | 0.97 Gpixels/sec | 2.08 Gpixels/sec |
| Stereo Matching | 290 Gpixels/sec | 1370 Gpixels/sec |
| Particle Physics | 9455.5 FPS | 37199.7 FPS |
| API | OpenCL | OpenCL |
Passmark Graphics
| G2D Mark | 598 | 1222 |
| DirectX 11 | 116 FPS | 304 FPS |
| DirectX 12 | 65 FPS | 130 FPS |
| GPU Compute | 5467 Ops/s | 20525 Ops/s |
Загальна інформація
| Виробник | Nvidia | Nvidia |
| Складання | Дискретна | Дискретна |
| Дата виходу | 26 лютого 2024 | 31 січня 2024 |
| Форм-фактор | Для ноутбука | Десктоп |
| Призначення | Професійна | Ігрова |
| Сегмент | Початковий | Високий |
| Архітектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Кодове ім'я | AD107 | AD103 |
Графічний процесор
| Boost частота | 1245-2360 МГц | 2550 МГц |
| Шейдерні блоки | 2560 | 10240 |
| Текстурні блоки (TMUs) | 80 | 320 |
| Блоки виведення (ROPи) | 48 | 112 |
| Обчислювальні блоки (Pipelines) | 20 | 80 |
| Тензорні ядра | 80 | 320 |
| Ядра трасування променів | 20 | 80 |
| Кеш L1 | 128KB per cluster | 128KB per cluster |
| Кеш L2 | 12MB shared | 64MB shared |
Теоретична продуктивність
| Pixel Fill Rate | 60-113 ГПікс/с | 286 ГПікс/с |
| Texture Fill Rate | 100-189 ГТекс/с | 816 ГТекс/с |
Виробництво
| Інтерфейс | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x16 |
| TGP | 35-140 Вт | 320 Вт |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Техпроцес | 5 нм | 5 нм |
| Розмір кристала | 159 мм² | 379 мм² |
| Кількість транзисторів | 18,9 млрд | 45 млрд. |
| Щільність транзисторів | 118.87 МТр/мм² | 118.73 МТр/мм² |
| Максимальна температура | 95°C | - |
Пам'ять
| Тип пам'яті | GDDR6 | GDDR6X |
| Об'єм пам'яті | 6 ГБ | 16 ГБ |
| Частота пам'яті | 2000 МГц | 1438 МГц |
| Ефективна частота пам'яті | 16000 Мбіт/с | 23000 Мбіт/с |
| Шина | 96-біт | 256-біт |
| ECC | Немає | Немає |
API
| DirectX | 12 | 12 |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| CUDA | 8.9 | 8.9 |
| Трасування променів | Так | Так |
| DLSS | DLSS 3 | DLSS 3 |
| DisplayPort | 1.4a | 1.4a |