NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile vs NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
Vergleichende Analyse von NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile und NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Videokarten für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Technische Info, Videoausgänge und Anschlüsse, Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen, API-Unterstützung, Speicher. Benchmark-Videokarten Leistungsanalyse: 3DMark Fire Strike - Graphics Score, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile
- Grafikkarte ist neuer: Startdatum 1 Jahr(e) 2 Monat(e) später
- Etwa 54% höhere Kerntaktfrequenz:1365 MHz vs 885 MHz
- Etwa 32% höhere Boost-Taktfrequenz: 1560 MHz vs 1185 MHz
- Etwa 33% höhere Leitungssysteme: 3072 vs 2304
- Etwa 51% bessere Leistung in 3DMark Fire Strike - Graphics Score: 10255 vs 6789
- Etwa 17% bessere Leistung in GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames): 20291 vs 17328
- Etwa 17% bessere Leistung in GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps): 20291 vs 17328
Spezifikationen | |
Startdatum | 2 Apr 2020 vs 29 January 2019 |
Kerntaktfrequenz | 1365 MHz vs 885 MHz |
Boost-Taktfrequenz | 1560 MHz vs 1185 MHz |
Leitungssysteme | 3072 vs 2304 |
Benchmarks | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 10255 vs 6789 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 20291 vs 17328 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 20291 vs 17328 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
- Etwa 30% geringere typische Leistungsaufnahme: 115 Watt vs 150 Watt
- 8x mehr Speichertaktfrequenz: 14000 MHz vs 1750 MHz (14000 MHz effective)
- 2.4x bessere Leistung in GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames): 8912 vs 3652
- 2.4x bessere Leistung in GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps): 8912 vs 3652
- 138.9x bessere Leistung in GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames): 8055 vs 58
- 138.9x bessere Leistung in GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps): 8055 vs 58
Spezifikationen | |
Thermische Designleistung (TDP) | 115 Watt vs 150 Watt |
Speichertaktfrequenz | 14000 MHz vs 1750 MHz (14000 MHz effective) |
Benchmarks | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 8912 vs 3652 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 8912 vs 3652 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 8055 vs 58 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 8055 vs 58 |
Benchmarks vergleichen
GPU 1: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile
GPU 2: NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
3DMark Fire Strike - Graphics Score |
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GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) |
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GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) |
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GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) |
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GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) |
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GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) |
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GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) |
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Name | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q |
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3DMark Fire Strike - Graphics Score | 10255 | 6789 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 20291 | 17328 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 20291 | 17328 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3652 | 8912 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3652 | 8912 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 58 | 8055 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 58 | 8055 |
PassMark - G3D Mark | 11566 | |
PassMark - G2D Mark | 471 | |
Geekbench - OpenCL | 76247 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 168.08 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 1935.102 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 22.794 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 111.023 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 1001.496 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | |
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Essenzielles |
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Architektur | Turing | Turing |
Codename | TU104 | TU106 |
Startdatum | 2 Apr 2020 | 29 January 2019 |
Platz in der Leistungsbewertung | 183 | 180 |
Typ | Laptop | Laptop |
Technische Info |
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Boost-Taktfrequenz | 1560 MHz | 1185 MHz |
Kerntaktfrequenz | 1365 MHz | 885 MHz |
Fertigungsprozesstechnik | 12 nm | 12 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 299.5 GFLOPS (1:32) | |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 19.17 TFLOPS (2:1) | |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 9.585 TFLOPS | |
Leitungssysteme | 3072 | 2304 |
Pixel fill rate | 99.84 GPixel/s | |
Texturfüllrate | 299.5 GTexel/s | |
Thermische Designleistung (TDP) | 150 Watt | 115 Watt |
Anzahl der Transistoren | 13600 million | 10,800 million |
Videoausgänge und Anschlüsse |
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Display-Anschlüsse | No outputs | No outputs |
Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen |
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Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Zusätzliche Leistungssteckverbinder | None | None |
Breite | Dual-slot | |
API-Unterstützung |
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DirectX | 12.2 | 12.0 |
OpenCL | 1.2 | |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.5 | |
Vulkan | ||
Speicher |
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Maximale RAM-Belastung | 8 GB | |
Speicherbandbreite | 448.0 GB/s | |
Breite des Speicherbusses | 256 bit | 256 Bit |
Speichertaktfrequenz | 1750 MHz (14000 MHz effective) | 14000 MHz |
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 |