NVIDIA RTX 1000 Mobile Ada Generation vs NVIDIA GeForce RTX 3060
Análisis comparativo de las tarjetas de video NVIDIA RTX 1000 Mobile Ada Generation y NVIDIA GeForce RTX 3060 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 3 año(s) 1 mes(es) después
- Velocidad de reloj del núcleo 13% más alta: 1485 MHz vs 1320 MHz
- Impulso de la velocidad de reloj 14% más alto: 2025 MHz vs 1777 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 8 nm
- 4.9 veces el consumo de energía típico más bajo: 35 Watt vs 170 Watt
- Velocidad de reloj de memoria 7% más alta: 2000 MHz, 16 Gbps effective vs 1875 MHz (15 Gbps effective)
| Fecha de lanzamiento | 26 Feb 2024 vs 12 Jan 2021 |
| Velocidad de reloj del núcleo | 1485 MHz vs 1320 MHz |
| Impulso de la velocidad de reloj | 2025 MHz vs 1777 MHz |
| Tecnología de proceso de manufactura | 5 nm vs 8 nm |
| Diseño energético térmico (TDP) | 35 Watt vs 170 Watt |
| Velocidad de reloj de memoria | 2000 MHz, 16 Gbps effective vs 1875 MHz (15 Gbps effective) |
Razones para considerar el NVIDIA GeForce RTX 3060
- Tasa de llenado de textura 23% más alta: 199.0 GTexel/s vs 162.0 GTexel/s
- Alrededor de 40% pipelines más altos: 3584 vs 2560
- 2 veces más el tamaño máximo de memoria: 12 GB vs 6 GB
- Alrededor de 74% mejor desempeño en PassMark - G2D Mark: 971 vs 557
- Alrededor de 28% mejor desempeño en PassMark - G3D Mark: 17107 vs 13351
- Alrededor de 24% mejor desempeño en Geekbench - OpenCL: 88251 vs 71118
| Especificaciones | |
| Tasa de llenado de textura | 199.0 GTexel/s vs 162.0 GTexel/s |
| Pipelines | 3584 vs 2560 |
| Tamaño máximo de la memoria | 12 GB vs 6 GB |
| Referencias | |
| PassMark - G2D Mark | 971 vs 557 |
| PassMark - G3D Mark | 17107 vs 13351 |
| Geekbench - OpenCL | 88251 vs 71118 |
Comparar referencias
GPU 1: NVIDIA RTX 1000 Mobile Ada Generation
GPU 2: NVIDIA GeForce RTX 3060
| 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 3060 |
|---|---|---|
| PassMark - G2D Mark | 557 | 971 |
| PassMark - G3D Mark | 13351 | 17107 |
| Geekbench - OpenCL | 71118 | 88251 |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 299.369 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 4021.382 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 28.778 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 188.944 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 1152.664 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 22495 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3717 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3356 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 22495 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3717 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3356 | |
| 3DMark Fire Strike - Graphics Score | 1961 |
Comparar especificaciones
| NVIDIA RTX 1000 Mobile Ada Generation | NVIDIA GeForce RTX 3060 | |
|---|---|---|
Esenciales |
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| Arquitectura | Ada Lovelace | Ampere |
| Nombre clave | AD107 | GA106 |
| Fecha de lanzamiento | 26 Feb 2024 | 12 Jan 2021 |
| Lugar en calificación por desempeño | 136 | 134 |
| Precio de lanzamiento (MSRP) | $329 | |
| Tipo | Desktop | |
Información técnica |
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| Impulso de la velocidad de reloj | 2025 MHz | 1777 MHz |
| Velocidad de reloj del núcleo | 1485 MHz | 1320 MHz |
| Tecnología de proceso de manufactura | 5 nm | 8 nm |
| Pipelines | 2560 | 3584 |
| Velocidad de relleno de píxeles | 97.20 GPixel/s | 85.30 GPixel/s |
| Tasa de llenado de textura | 162.0 GTexel/s | 199.0 GTexel/s |
| Diseño energético térmico (TDP) | 35 Watt | 170 Watt |
| Número de transistores | 18900 million | 13250 million |
| Peak Double Precision (FP64) Performance | 199.0 GFLOPS (1:64) | |
| Peak Half Precision (FP16) Performance | 12.74 TFLOPS (1:1) | |
| Peak Single Precision (FP32) Performance | 12.74 TFLOPS | |
Puertos y salidas de video |
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| Conectores de pantalla | Portable Device Dependent | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
Compatibilidad, dimensiones y requerimientos |
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| Diseño | IGP | Dual-slot |
| Interfaz | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x16 |
| Conectores de energía complementarios | None | 1x 12-pin |
| Longitud | 242 mm (9.5 inches) | |
| Energía de sistema recomendada (PSU) | 450 Watt | |
| Anchura | 112 mm (4.4 inches) | |
Soporte de API |
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| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12.2 |
| OpenCL | 3.0 | 2.0 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Shader Model | 6.7 | 6.5 |
| Vulkan | ||
Memoria |
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| Cantidad máxima de RAM | 6 GB | 12 GB |
| Ancho de banda de la memoria | 192.0 GB/s | 360 GB/s |
| Ancho de bus de la memoria | 96 bit | 192 bit |
| Velocidad de reloj de memoria | 2000 MHz, 16 Gbps effective | 1875 MHz (15 Gbps effective) |
| Tipo de memoria | GDDR6 | GDDR6 |
