NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile versus NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB
Comparaison des cartes vidéo NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile and NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB pour tous les caractéristiques connus dans les catégories suivants: Essentiel, Infos techniques, Sorties et ports de vidéo, Compatibilité, dimensions et exigences, Soutien API, Mémoire. Analyse du performance de référence des cartes vidéo: 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), Geekbench - OpenCL, PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark.
Différences
Raisons pour considerer le NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile
- La carte vidéo est plus nouvelle: date de sortie 3 ans 9 mois plus tard
- Environ 15% plus haut vitesse du noyau: 1365 MHz versus 1190 MHz
- Environ 17% plus de la vitesse augmenté: 1560 MHz versus 1329 MHz
- times}x plus de taux de remplissage de la texture: 299.5 GTexel/s versus 331.5 GTexel / s
- Un nouveau processus de fabrication soutient une carte vidéo plus forte, mais moins chaude: 12 nm versus 16 nm
- Environ 67% consummation d’énergie moyen plus bas: 150 Watt versus 250 Watt
- Environ 22% plus haut de vitesse de mémoire: 1750 MHz (14000 MHz effective) versus 1430 MHz
- Environ 48% meilleur performance en GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames): 20291 versus 13720
- Environ 48% meilleur performance en GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps): 20291 versus 13720
Caractéristiques | |
Date de sortie | 2 Apr 2020 versus 20 June 2016 |
Vitesse du noyau | 1365 MHz versus 1190 MHz |
Vitesse augmenté | 1560 MHz versus 1329 MHz |
Taux de remplissage de la texture | 299.5 GTexel/s versus 331.5 GTexel / s |
Processus de fabrication | 12 nm versus 16 nm |
Thermal Design Power (TDP) | 150 Watt versus 250 Watt |
Vitesse de mémoire | 1750 MHz (14000 MHz effective) versus 1430 MHz |
Référence | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 20291 versus 13720 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 20291 versus 13720 |
Raisons pour considerer le NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB
- Environ 17% de pipelines plus haut: 3584 versus 3072
- 2x plus de taille maximale de mémoire : 16 GB versus 8 GB
- Environ 75% meilleur performance en GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames): 6381 versus 3652
- Environ 75% meilleur performance en GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps): 6381 versus 3652
- 153.7x meilleur performance en GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames): 8915 versus 58
- 153.7x meilleur performance en GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps): 8915 versus 58
Caractéristiques | |
Pipelines | 3584 versus 3072 |
Taille de mémore maximale | 16 GB versus 8 GB |
Référence | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 6381 versus 3652 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 6381 versus 3652 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 8915 versus 58 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 8915 versus 58 |
Comparer les références
GPU 1: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile
GPU 2: NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB
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) |
|
|
Nom | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile | NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB |
---|---|---|
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 10255 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 20291 | 13720 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 20291 | 13720 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3652 | 6381 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3652 | 6381 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 58 | 8915 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 58 | 8915 |
Geekbench - OpenCL | 78188 | |
PassMark - G2D Mark | 611 | |
PassMark - G3D Mark | 11814 |
Comparer les caractéristiques
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile | NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Architecture | Turing | Pascal |
Nom de code | TU104 | GP100 |
Date de sortie | 2 Apr 2020 | 20 June 2016 |
Position dans l’évaluation de la performance | 178 | 176 |
Genre | Laptop | Workstation |
Prix de sortie (MSRP) | $5,699 | |
Infos techniques |
||
Vitesse augmenté | 1560 MHz | 1329 MHz |
Vitesse du noyau | 1365 MHz | 1190 MHz |
Processus de fabrication | 12 nm | 16 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 | |
Pipelines | 3072 | 3584 |
Pixel fill rate | 99.84 GPixel/s | |
Taux de remplissage de la texture | 299.5 GTexel/s | 331.5 GTexel / s |
Thermal Design Power (TDP) | 150 Watt | 250 Watt |
Compte de transistor | 13600 million | 15,300 million |
Performance á point flottant | 10,609 gflops | |
Sorties et ports de vidéo |
||
Connecteurs d’écran | No outputs | No outputs |
Compatibilité, dimensions et exigences |
||
Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Connecteurs d’énergie supplementaires | None | 1x 8-pin |
Largeur | Dual-slot | |
Longeur | 267 mm | |
Soutien API |
||
DirectX | 12.2 | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.5 | |
Vulkan | ||
Mémoire |
||
RAM maximale | 8 GB | 16 GB |
Bande passante de la mémoire | 448.0 GB/s | 720.9 GB / s |
Largeur du bus mémoire | 256 bit | 4096 Bit |
Vitesse de mémoire | 1750 MHz (14000 MHz effective) | 1430 MHz |
Genre de mémoire | GDDR6 | HBM2 |