NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q versus NVIDIA GeForce GTX 480M
Comparaison des cartes vidéo NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q and NVIDIA GeForce GTX 480M pour tous les caractéristiques connus dans les catégories suivants: Essentiel, Infos techniques, Sorties et ports de vidéo, Compatibilité, dimensions et exigences, Soutien API, Mémoire, Technologies. Analyse du performance de référence des cartes vidéo: 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), 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.
Différences
Raisons pour considerer le NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q
- La carte vidéo est plus nouvelle: date de sortie 8 ans 10 mois plus tard
- Environ 34% plus haut vitesse du noyau: 1140 MHz versus 850 MHz
- times}x plus de taux de remplissage de la texture: 128.2 GTexel/s versus 18.7 billion / sec
- 4.4x plus de pipelines: 1536 versus 352
- Un nouveau processus de fabrication soutient une carte vidéo plus forte, mais moins chaude: 12 nm versus 40 nm
- Environ 67% consummation d’énergie moyen plus bas: 60 Watt versus 100 Watt
- 3x plus de taille maximale de mémoire : 6 GB versus 2 GB
- Environ 25% plus haut de vitesse de mémoire: 1500 MHz (12000 MHz effective) versus 1200 MHz
- 5.3x meilleur performance en PassMark - G3D Mark: 8609 versus 1617
Caractéristiques | |
Date de sortie | 23 April 2019 versus 25 May 2010 |
Vitesse du noyau | 1140 MHz versus 850 MHz |
Taux de remplissage de la texture | 128.2 GTexel/s versus 18.7 billion / sec |
Pipelines | 1536 versus 352 |
Processus de fabrication | 12 nm versus 40 nm |
Thermal Design Power (TDP) | 60 Watt versus 100 Watt |
Taille de mémore maximale | 6 GB versus 2 GB |
Vitesse de mémoire | 1500 MHz (12000 MHz effective) versus 1200 MHz |
Référence | |
PassMark - G3D Mark | 8609 versus 1617 |
Raisons pour considerer le NVIDIA GeForce GTX 480M
- Environ 27% meilleur performance en PassMark - G2D Mark: 458 versus 360
Référence | |
PassMark - G2D Mark | 458 versus 360 |
Comparer les références
GPU 1: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q
GPU 2: NVIDIA GeForce GTX 480M
PassMark - G3D Mark |
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PassMark - G2D Mark |
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Nom | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 480M |
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PassMark - G3D Mark | 8609 | 1617 |
PassMark - G2D Mark | 360 | 458 |
Geekbench - OpenCL | 52263 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 195.93 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 1919.95 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 14.6 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 94.964 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 492.867 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 12301 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3718 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3358 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 12301 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3718 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3358 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 4903 |
Comparer les caractéristiques
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 480M | |
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Essentiel |
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Architecture | Turing | Fermi |
Nom de code | TU116 | GF100 |
Date de sortie | 23 April 2019 | 25 May 2010 |
Position dans l’évaluation de la performance | 315 | 317 |
Genre | Laptop | Laptop |
Infos techniques |
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Vitesse augmenté | 1335 MHz | |
Vitesse du noyau | 1140 MHz | 850 MHz |
Processus de fabrication | 12 nm | 40 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 128.2 GFLOPS | |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 8.202 TFLOPS | |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 4.101 TFLOPS | |
Pipelines | 1536 | 352 |
Pixel fill rate | 64.08 GPixel/s | |
Taux de remplissage de la texture | 128.2 GTexel/s | 18.7 billion / sec |
Thermal Design Power (TDP) | 60 Watt | 100 Watt |
Compte de transistor | 6600 million | 3,100 million |
Performance á point flottant | 598.4 gflops | |
Sorties et ports de vidéo |
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Connecteurs d’écran | No outputs | No outputs |
Résolution VGA maximale | 2048x1536 | |
Compatibilité, dimensions et exigences |
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Interface | PCIe 3.0 x16 | MXM-B (3.0) |
Taille du laptop | medium sized | large |
Soutien de bus | PCI-E 2.0 | |
Options SLI | 2-way | |
Connecteurs d’énergie supplementaires | None | |
Soutien API |
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DirectX | 12.1 | 12 API |
OpenCL | 1.2 | 1.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.5 |
Shader Model | 6.4 | |
Vulkan | ||
Mémoire |
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RAM maximale | 6 GB | 2 GB |
Bande passante de la mémoire | 288.0 GB/s | 76.8 GB / s |
Largeur du bus mémoire | 192 bit | 256 Bit |
Vitesse de mémoire | 1500 MHz (12000 MHz effective) | 1200 MHz |
Genre de mémoire | GDDR6 | GDDR5 |
Mémoire partagé | 0 | |
Technologies |
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3D Vision | ||
CUDA | ||
SLI |