Nvidia RTX 1000 Laptop (Ada) vs Nvidia RTX 4000 Ada
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківВідеокарти Nvidia RTX 1000 Laptop (Ada) та RTX 4000 Ada належать до різних сегментів: перша орієнтована на мобільні робочі станції, друга — на настільні ПК для професійних завдань. Обидві побудовані на архітектурі Ada Lovelace, підтримують трасування променів та DLSS, але суттєво відрізняються за продуктивністю та цільовим призначенням.
Короткий висновок. Nvidia RTX 4000 Ada значно перевершує RTX 1000 Laptop (Ada) за сирими обчислювальними показниками: її GB6 Compute Score майже вдвічі вищий (151680 проти 73755), а G3D Mark Score на 76% більше (24788 проти 14062). У професійних застосунках RTX 4000 Ada також лідирує, набираючи 28 балів проти 12, а в іграх — 43 проти 21. Однак RTX 1000 Laptop (Ada) споживає менше енергії, що робить її придатною для ноутбуків, де важлива автономність. Вибір залежить від потреб: для мобільності — RTX 1000, для максимальної продуктивності — RTX 4000.
Основні відмінності
- RTX 4000 Ada має майже вдвічі вищий GB6 Compute Score (151680 проти 73755), що свідчить про значно кращу обчислювальну продуктивність.
- В ігрових тестах RTX 4000 Ada набирає 43 бали проти 21 у RTX 1000 Laptop (Ada), тобто приблизно вдвічі вища ігрова продуктивність.
- У професійних застосунках RTX 4000 Ada також удвічі потужніша (28 балів проти 12).
- RTX 1000 Laptop (Ada) призначена для мобільних пристроїв, тому має нижче енергоспоживання, що забезпечує кращу автономність ноутбука.
- RTX 4000 Ada вийшла раніше (серпень 2023) і є настільною відеокартою, тоді як RTX 1000 Laptop (Ada) — мобільна (лютий 2024).
GeekBench 6 OpenCL
| Background Blur | 123.8 img/sec | 235.3 img/sec |
| Face Detection | 74.4 img/sec | 157.9 img/sec |
| Horizon Detection | 2.88 Gpixels/sec | 5.53 Gpixels/sec |
| Edge Detection | 3.76 Gpixels/sec | 7.44 Gpixels/sec |
| Gaussian Blur | 3.68 Gpixels/sec | 7.87 Gpixels/sec |
| Feature Matching | 0.97 Gpixels/sec | 1.58 Gpixels/sec |
| Stereo Matching | 290 Gpixels/sec | 737.7 Gpixels/sec |
| Particle Physics | 9455.5 FPS | 22409.2 FPS |
| API | OpenCL | OpenCL |
Passmark Graphics
| G2D Mark | 598 | 1059 |
| DirectX 11 | 116 FPS | 215 FPS |
| DirectX 12 | 65 FPS | 104 FPS |
| GPU Compute | 5467 Ops/s | 12749 Ops/s |
Загальна інформація
| Виробник | Nvidia | Nvidia |
| Складання | Дискретна | Дискретна |
| Дата виходу | 26 лютого 2024 | 9 серпня 2023 |
| Форм-фактор | Для ноутбука | Десктоп |
| Призначення | Професійна | Ігрова |
| Сегмент | Початковий | Високий |
| Архітектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Кодове ім'я | AD107 | AD104 |
Графічний процесор
| Boost частота | 1245-2360 МГц | 2175 МГц |
| Шейдерні блоки | 2560 | 6144 |
| Текстурні блоки (TMUs) | 80 | 192 |
| Блоки виведення (ROPи) | 48 | 80 |
| Обчислювальні блоки (Pipelines) | 20 | 48 |
| Тензорні ядра | 80 | 192 |
| Ядра трасування променів | 20 | 48 |
| Кеш L1 | 128KB per cluster | 128KB per cluster |
| Кеш L2 | 12MB shared | 48MB shared |
Теоретична продуктивність
| Pixel Fill Rate | 60-113 ГПікс/с | 174 ГПікс/с |
| Texture Fill Rate | 100-189 ГТекс/с | 418 ГТекс/с |
Виробництво
| Інтерфейс | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x16 |
| TGP | 35-140 Вт | 130 Вт |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Техпроцес | 5 нм | 5 нм |
| Розмір кристала | 159 мм² | 294 мм² |
| Кількість транзисторів | 18,9 млрд | 35 млрд |
| Щільність транзисторів | 118.87 МТр/мм² | 119.05 МТр/мм² |
| Максимальна температура | 95°C | - |
Пам'ять
| Тип пам'яті | GDDR6 | GDDR6 |
| Об'єм пам'яті | 6 ГБ | 20 ГБ |
| Частота пам'яті | 2000 МГц | 2250 МГц |
| Ефективна частота пам'яті | 16000 Мбіт/с | 18000 Мбіт/с |
| Шина | 96-біт | 160-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 |