NVIDIA RTX 1000 Mobile Ada Generation vs NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q
Análisis comparativo de las tarjetas de video NVIDIA RTX 1000 Mobile Ada Generation y NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q para todas las características conocidas en las siguientes categorías: Esenciales, Información técnica, Puertos y salidas de video, Compatibilidad, dimensiones y requerimientos, Soporte de API, Memoria. Análisis de desempeño comparativo de tarjetas de video: PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D 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), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Diferencias
Razones para considerar el NVIDIA RTX 1000 Mobile Ada Generation
- La tarjeta de video es más nueva: Fue lanzada al mercado 5 año(s) 0 mes(es) después
- 2 veces más velocidad de reloj del núcleo: 1485 MHz vs 735 MHz
- Impulso de la velocidad de reloj 85% más alto: 2025 MHz vs 1095 MHz
- Un proceso de manufactura más nuevo permite la creación de una tarjeta de video más poderosa y con una temperatura más baja: 5 nm vs 12 nm
- 4.3 veces el consumo de energía típico más bajo: 35 Watt vs 150 Watt
- Alrededor de 7% mejor desempeño en PassMark - G2D Mark: 557 vs 519
- Alrededor de 3% mejor desempeño en PassMark - G3D Mark: 13351 vs 12935
| Especificaciones | |
| Fecha de lanzamiento | 26 Feb 2024 vs 29 January 2019 |
| Velocidad de reloj del núcleo | 1485 MHz vs 735 MHz |
| Impulso de la velocidad de reloj | 2025 MHz vs 1095 MHz |
| Tecnología de proceso de manufactura | 5 nm vs 12 nm |
| Diseño energético térmico (TDP) | 35 Watt vs 150 Watt |
| Referencias | |
| PassMark - G2D Mark | 557 vs 519 |
| PassMark - G3D Mark | 13351 vs 12935 |
Razones para considerar el NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q
- Alrededor de 15% pipelines más altos: 2944 vs 2560
- 6 veces más velocidad de reloj de memoria: 12000 MHz vs 2000 MHz, 16 Gbps effective
- Alrededor de 19% mejor desempeño en Geekbench - OpenCL: 84332 vs 71118
| Especificaciones | |
| Pipelines | 2944 vs 2560 |
| Velocidad de reloj de memoria | 12000 MHz vs 2000 MHz, 16 Gbps effective |
| Referencias | |
| Geekbench - OpenCL | 84332 vs 71118 |
Comparar referencias
GPU 1: NVIDIA RTX 1000 Mobile Ada Generation
GPU 2: NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q
| PassMark - G2D Mark |
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| PassMark - G3D Mark |
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| Geekbench - OpenCL |
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| Nombre | NVIDIA RTX 1000 Mobile Ada Generation | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q |
|---|---|---|
| PassMark - G2D Mark | 557 | 519 |
| PassMark - G3D Mark | 13351 | 12935 |
| Geekbench - OpenCL | 71118 | 84332 |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 297.996 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 3676.805 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 22.75 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 162.692 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 1116.69 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 19139 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 8905 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 8060 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 19139 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 8905 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 8060 | |
| 3DMark Fire Strike - Graphics Score | 7784 |
Comparar especificaciones
| NVIDIA RTX 1000 Mobile Ada Generation | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | |
|---|---|---|
Esenciales |
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| Arquitectura | Ada Lovelace | Turing |
| Nombre clave | AD107 | TU104B |
| Fecha de lanzamiento | 26 Feb 2024 | 29 January 2019 |
| Lugar en calificación por desempeño | 136 | 135 |
| Tipo | Laptop | |
Información técnica |
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| Impulso de la velocidad de reloj | 2025 MHz | 1095 MHz |
| Velocidad de reloj del núcleo | 1485 MHz | 735 MHz |
| Tecnología de proceso de manufactura | 5 nm | 12 nm |
| Pipelines | 2560 | 2944 |
| Velocidad de relleno de píxeles | 97.20 GPixel/s | |
| Tasa de llenado de textura | 162.0 GTexel/s | |
| Diseño energético térmico (TDP) | 35 Watt | 150 Watt |
| Número de transistores | 18900 million | 13,600 million |
Puertos y salidas de video |
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| Conectores de pantalla | Portable Device Dependent | No outputs |
Compatibilidad, dimensiones y requerimientos |
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| Diseño | IGP | |
| Interfaz | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| Conectores de energía complementarios | None | |
Soporte de API |
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| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 |
| OpenCL | 3.0 | |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Shader Model | 6.7 | |
| Vulkan | ||
Memoria |
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| Cantidad máxima de RAM | 6 GB | |
| Ancho de banda de la memoria | 192.0 GB/s | |
| Ancho de bus de la memoria | 96 bit | 256 Bit |
| Velocidad de reloj de memoria | 2000 MHz, 16 Gbps effective | 12000 MHz |
| Tipo de memoria | GDDR6 | GDDR6 |
