NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q vs NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q

Vergleichende Analyse von NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q und NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q Videokarten für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Technische Info, Videoausgänge und Anschlüsse, Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen, API-Unterstützung, Speicher, Technologien. Benchmark-Videokarten Leistungsanalyse: PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, 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), 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 Quadro RTX 4000 Max-Q

  • Etwa 60% höhere Kerntaktfrequenz:780 - 960 MHz vs 600 MHz
  • Etwa 22% höhere Boost-Taktfrequenz: 1380 - 1485 MHz vs 1215 MHz
  • Etwa 11% höhere Leitungssysteme: 2560 vs 2304
  • Um etwa 33% höhere maximale Speichergröße: 8 GB vs 6 GB
  • Etwa 65% bessere Leistung in PassMark - G2D Mark: 566 vs 343
  • Etwa 53% bessere Leistung in PassMark - G3D Mark: 12794 vs 8366
  • Etwa 79% bessere Leistung in GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames): 18169 vs 10140
  • Etwa 79% bessere Leistung in GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps): 18169 vs 10140
  • Etwa 1% bessere Leistung in Geekbench - OpenCL: 68858 vs 68305
Spezifikationen
Kerntaktfrequenz 780 - 960 MHz vs 600 MHz
Boost-Taktfrequenz 1380 - 1485 MHz vs 1215 MHz
Leitungssysteme 2560 vs 2304
Maximale Speichergröße 8 GB vs 6 GB
Benchmarks
PassMark - G2D Mark 566 vs 343
PassMark - G3D Mark 12794 vs 8366
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) 18169 vs 10140
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) 18169 vs 10140
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) 3716 vs 3706
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) 3716 vs 3706
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) 3359 vs 3351
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) 3359 vs 3351
Geekbench - OpenCL 68858 vs 68305

Gründe, die für die Berücksichtigung der NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q

  • Etwa 33% geringere typische Leistungsaufnahme: 60 Watt vs 80 Watt
Thermische Designleistung (TDP) 60 Watt vs 80 Watt

Benchmarks vergleichen

GPU 1: NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q
GPU 2: NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q

PassMark - G2D Mark
GPU 1
GPU 2
566
343
PassMark - G3D Mark
GPU 1
GPU 2
12794
8366
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames)
GPU 1
GPU 2
18169
10140
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps)
GPU 1
GPU 2
18169
10140
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames)
GPU 1
GPU 2
3716
3706
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps)
GPU 1
GPU 2
3716
3706
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames)
GPU 1
GPU 2
3359
3351
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps)
GPU 1
GPU 2
3359
3351
Geekbench - OpenCL
GPU 1
GPU 2
68858
68305
Name NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q
PassMark - G2D Mark 566 343
PassMark - G3D Mark 12794 8366
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) 18169 10140
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) 18169 10140
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) 3716 3706
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) 3716 3706
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) 3359 3351
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) 3359 3351
Geekbench - OpenCL 68858 68305
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) 220.867
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) 2046.214
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) 16.026
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) 94.532
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) 645.647

Vergleichen Sie Spezifikationen

NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q

Essenzielles

Architektur Turing Turing
Codename N19E-Q3 MAX-Q TU106
Startdatum 27 May 2019 27 May 2019
Platz in der Leistungsbewertung 182 325
Typ Mobile workstation Mobile workstation

Technische Info

Boost-Taktfrequenz 1380 - 1485 MHz 1215 MHz
Kerntaktfrequenz 780 - 960 MHz 600 MHz
Fertigungsprozesstechnik 12 nm 12 nm
Leitungssysteme 2560 2304
Thermische Designleistung (TDP) 80 Watt 60 Watt
Anzahl der Transistoren 13600 million 10800 million
Peak Double Precision (FP64) Performance 175.0 GFLOPS
Peak Half Precision (FP16) Performance 11.20 TFLOPS
Peak Single Precision (FP32) Performance 5.599 TFLOPS
Pixel fill rate 77.76 GPixel/s
Texturfüllrate 175.0 GTexel/s

Videoausgänge und Anschlüsse

Display-Anschlüsse No outputs No outputs
G-SYNC-Unterstützung

Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen

Schnittstelle PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x16
Laptop-Größe large
Zusätzliche Leistungssteckverbinder None None
Breite IGP

API-Unterstützung

DirectX 12.1 12.1
OpenGL 4.6 4.6
Vulkan
OpenCL 1.2
Shader Model 6.4

Speicher

Maximale RAM-Belastung 8 GB 6 GB
Breite des Speicherbusses 256 Bit 256 bit
Speichertaktfrequenz 14000 MHz
Speichertyp GDDR6 GDDR6
Speicherbandbreite 448 GB/s

Technologien

Multi Monitor
VR Ready