Nvidia RTX 3000 Laptop (Ada) vs GeForce GTX 1660 SUPER
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківПорівнюємо дві відеокарти Nvidia: професійну мобільну RTX 3000 Laptop на архітектурі Ada та ігрову GeForce GTX 1660 SUPER. Обидві моделі мають високу енергоефективність, але відрізняються за продуктивністю в іграх та професійних застосунках. RTX 3000 Laptop (Ada) підтримує трасування променів, тоді як GTX 1660 SUPER — ні. Розглянемо ключові відмінності.
Короткий висновок. Nvidia RTX 3000 Laptop (Ada) перевершує GTX 1660 SUPER за продуктивністю в професійних застосунках та бенчмарках: Time Spy Score 8323 проти 6048, GB6 Compute Score 119612 проти 67074. Однак GTX 1660 SUPER має вищий ігровий рейтинг (44 vs 25) і кращу продуктивність у DirectX 11 (154 FPS vs 103 FPS). RTX 3000 Laptop (Ada) підтримує трасування променів, що робить її кращим вибором для професійних завдань, тоді як GTX 1660 SUPER більше підходить для ігор.
Основні відмінності
- RTX 3000 Laptop (Ada) має вищий Time Spy Score (8323) та GB6 Compute Score (119612) порівняно з GTX 1660 SUPER (6048 та 67074 відповідно).
- GTX 1660 SUPER демонструє кращу продуктивність в іграх (рейтинг 44 проти 25) та DirectX 11 (154 FPS проти 103 FPS).
- RTX 3000 Laptop (Ada) підтримує трасування променів, що відсутнє у GTX 1660 SUPER.
- RTX 3000 Laptop (Ada) випереджає GTX 1660 SUPER у бенчмарках обробки зображень: Background Blur (196.1 img/sec vs 122.5 img/sec), Face Detection (118.9 vs 68.6).
- GTX 1660 SUPER має вищий G2D Mark (806 vs 583), що може свідчити про кращу продуктивність у 2D-завданнях.
3D Mark
GeekBench 6 OpenCL
| Background Blur | 196.1 img/sec | 122.5 img/sec |
| Face Detection | 118.9 img/sec | 68.6 img/sec |
| Horizon Detection | 4.22 Gpixels/sec | 2.56 Gpixels/sec |
| Edge Detection | 5.54 Gpixels/sec | 3.33 Gpixels/sec |
| Gaussian Blur | 6.07 Gpixels/sec | 3.21 Gpixels/sec |
| Feature Matching | 1.4 Gpixels/sec | 0.86 Gpixels/sec |
| Stereo Matching | 573 Gpixels/sec | 273.3 Gpixels/sec |
| Particle Physics | 17661.3 FPS | 8476.3 FPS |
| API | OpenCL | OpenCL |
Passmark Graphics
| G2D Mark | 583 | 806 |
| DirectX 11 | 154 FPS | 103 FPS |
| DirectX 12 | 74 FPS | 49 FPS |
| GPU Compute | 6178 Ops/s | 5147 Ops/s |
Загальна інформація
| Виробник | Nvidia | Nvidia |
| Складання | Дискретна | Дискретна |
| Дата виходу | 21 березня 2023 | 29 жовтня 2019 |
| Форм-фактор | Для ноутбука | Десктоп |
| Призначення | Професійна | Ігрова |
| Сегмент | Середній | Початковий |
| Архітектура | Ada Lovelace | Turing |
| Кодове ім'я | AD106 | TU116 |
Графічний процесор
| Boost частота | 1165-2160 МГц | 1785 МГц |
| Шейдерні блоки | 4608 | 1408 |
| Текстурні блоки (TMUs) | 144 | 88 |
| Блоки виведення (ROPи) | 48 | 48 |
| Обчислювальні блоки (Pipelines) | 36 | 22 |
| Тензорні ядра | 144 | No |
| Ядра трасування променів | 36 | No |
| Кеш L1 | 128KB per cluster | 64KB per cluster |
| Кеш L2 | 32MB shared | 1536KB shared |
Теоретична продуктивність
| Pixel Fill Rate | 56-104 ГПікс/с | 86 ГПікс/с |
| Texture Fill Rate | 168-311 ГТекс/с | 157 ГТекс/с |
Виробництво
| Інтерфейс | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| TGP | 35-140 Вт | 125 Вт |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Техпроцес | 5 нм | 12 нм |
| Розмір кристала | 188 мм² | 284 мм² |
| Кількість транзисторів | 22,9 млрд | 6 млрд. |
| Щільність транзисторів | 121.81 МТр/мм² | 21.13 МТр/мм² |
| Максимальна температура | 95°C | - |
Пам'ять
| Тип пам'яті | GDDR6 | GDDR6 |
| Об'єм пам'яті | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Частота пам'яті | 2000 МГц | 1750 МГц |
| Ефективна частота пам'яті | 16000 Мбіт/с | 14000 Мбіт/с |
| Шина | 128-біт | 192-біт |
| ECC | Так | Немає |
API
| DirectX | 12 | 12 |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| CUDA | 8.9 | 7.5 |
| Трасування променів | Так | Немає |
| DLSS | DLSS 3 | No |
| DisplayPort | 1.4a | 1.4a |