NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile vs NVIDIA GeForce RTX 4080 Mobile

Résultat de la comparaison des GPU

Vous trouverez ci-dessous les résultats d'une comparaison de NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile et NVIDIA GeForce RTX 4080 Mobile cartes vidéo basées sur des caractéristiques de performances clés, ainsi que sur la consommation d'énergie et bien plus encore.

Avantages

  • Plus haut Horloge Boost: 1695MHz (1695MHz vs 1665MHz)
  • Plus grand Taille de Mémoire: 12GB (8GB vs 12GB)
  • Plus haut Bande Passante: 432.0 GB/s (256.0 GB/s vs 432.0 GB/s)
  • Plus Unités d'Ombrage: 7424 (4608 vs 7424)

Basique

NVIDIA
Nom de l'étiquette
NVIDIA
January 2023
Date de lancement
January 2023
Mobile
Plate-forme
Mobile
GeForce RTX 4070 Mobile
Nom du modèle
GeForce RTX 4080 Mobile
GeForce 40 Mobile
Génération
GeForce 40 Mobile
1395MHz
Horloge de base
1290MHz
1695MHz
Horloge Boost
1665MHz
PCIe 4.0 x16
Interface de bus
PCIe 4.0 x16
Unknown
Transistors
35,800 million
36
Cœurs RT
58
144
Cœurs de Tensor
?
Les Tensor Cores sont des unités de traitement spécialisées conçues spécifiquement pour l'apprentissage en profondeur, offrant des performances supérieures en matière d'entraînement et d'inférence par rapport à l'entraînement FP32. Ils permettent des calculs rapides dans des domaines tels que la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel, la reconnaissance vocale, la conversion texte-parole et les recommandations personnalisées. Les deux applications les plus remarquables des Tensor Cores sont DLSS (Deep Learning Super Sampling) et AI Denoiser pour la réduction du bruit.
232
144
TMUs
?
Les unités de mappage de texture (TMUs) sont des composants du GPU qui sont capables de faire pivoter, mettre à l'échelle et déformer des images binaires, puis de les placer en tant que textures sur n'importe quel plan d'un modèle 3D donné. Ce processus est appelé mappage de texture.
232
TSMC
Fonderie
TSMC
4 nm
Taille de processus
4 nm
Ada Lovelace
Architecture
Ada Lovelace

Spécifications de la mémoire

8GB
Taille de Mémoire
12GB
GDDR6
Type de Mémoire
GDDR6
128bit
Bus de Mémoire
?
La largeur du bus mémoire fait référence au nombre de bits de données que la mémoire vidéo peut transférer lors d'un seul cycle d'horloge. Plus la largeur du bus est grande, plus la quantité de données qui peut être transmise instantanément est importante, ce qui en fait l'un des paramètres cruciaux de la mémoire vidéo. La bande passante mémoire est calculée comme suit : Bande passante mémoire = Fréquence mémoire x Largeur du bus mémoire / 8. Par conséquent, lorsque les fréquences mémoire sont similaires, la largeur du bus mémoire déterminera la taille de la bande passante mémoire.
192bit
2000MHz
Horloge Mémoire
2250MHz
256.0 GB/s
Bande Passante
?
La bande passante mémoire fait référence au débit de transfert de données entre la puce graphique et la mémoire vidéo. Elle est mesurée en octets par seconde, et la formule pour la calculer est : bande passante mémoire = fréquence de fonctionnement × largeur du bus mémoire / 8 bits. En français: La bande passante mémoire désigne le taux de transfert de données entre la puce graphique et la mémoire vidéo. Elle est mesurée en octets par seconde et la formule pour la calculer est la suivante : bande passante mémoire = fréquence de fonctionnement × largeur du bus mémoire / 8 bits.
432.0 GB/s

Performance théorique

81.36 GPixel/s
Taux de Pixel
?
Le taux de remplissage des pixels désigne le nombre de pixels qu'une unité de traitement graphique (GPU) peut rendre par seconde, mesuré en MPixels/s (million de pixels par seconde) ou en GPixels/s (milliard de pixels par seconde). C'est la mesure la plus couramment utilisée pour évaluer les performances de traitement des pixels d'une carte graphique.
133.2 GPixel/s
244.1 GTexel/s
Taux de Texture
?
Le taux de remplissage de texture fait référence au nombre d'éléments de texture (texels) qu'un GPU peut mapper sur des pixels en une seule seconde.
386.3 GTexel/s
15.62 TFLOPS
FP16 (demi)
?
Une mesure importante pour évaluer les performances des GPU est la capacité de calcul en virgule flottante. Les nombres en virgule flottante à demi-précision (16 bits) sont utilisés pour des applications telles que l'apprentissage automatique, où une précision inférieure est acceptable. Les nombres en virgule flottante simple précision (32 bits) sont utilisés pour les tâches courantes de multimédia et de traitement graphique, tandis que les nombres en virgule flottante double précision (64 bits) sont requis pour le calcul scientifique qui nécessite une large plage numérique et une grande précision.
24.72 TFLOPS
244.1 GFLOPS
FP64 (double précision)
?
Une mesure importante pour évaluer les performances des GPU est la capacité de calcul en virgule flottante. Les nombres en virgule flottante à demi-précision (16 bits) sont utilisés pour des applications telles que l'apprentissage automatique, où une précision inférieure est acceptable. Les nombres en virgule flottante simple précision (32 bits) sont utilisés pour les tâches courantes de multimédia et de traitement graphique, tandis que les nombres en virgule flottante double précision (64 bits) sont requis pour le calcul scientifique qui nécessite une large plage numérique et une grande précision.
386.3 GFLOPS
15.308 TFLOPS
FP32 (flottant)
?
Une mesure importante pour mesurer les performances du GPU est la capacité de calcul en virgule flottante. Les nombres à virgule flottante simple précision (32 bits) sont utilisés pour les tâches courantes de traitement multimédia et graphique, tandis que les nombres à virgule flottante double précision (64 bits) sont requis pour le calcul scientifique qui exige une large plage numérique et une grande précision. Les nombres à virgule flottante demi-précision (16 bits) sont utilisés pour des applications telles que l'apprentissage automatique, où une précision inférieure est acceptable.
24.226 TFLOPS

Divers

36
Nombre de SM
?
Plusieurs processeurs de flux (SPs), ainsi que d'autres ressources, forment un multiprocesseur de flux (SM), également appelé cœur principal du GPU. Ces ressources supplémentaires comprennent des composants tels que des ordonnanceurs de warp, des registres et de la mémoire partagée. Le SM peut être considéré comme le cœur du GPU, similaire à un cœur de CPU, les registres et la mémoire partagée étant des ressources limitées au sein du SM.
58
4608
Unités d'Ombrage
?
L'unité de traitement la plus fondamentale est le processeur en continu (SP), où des instructions et des tâches spécifiques sont exécutées. Les GPU effectuent des calculs parallèles, ce qui signifie que plusieurs SP fonctionnent simultanément pour traiter les tâches.
7424
128 KB (per SM)
Cache L1
128 KB (per SM)
32MB
Cache L2
48MB
115W
TDP
110W
1.3
Version Vulkan
?
Vulkan est une API graphique et de calcul multiplateforme du groupe Khronos, offrant des performances élevées et une faible surcharge du processeur. Il permet aux développeurs de contrôler directement le GPU, réduit les frais de rendu et prend en charge les processeurs multithread et multicœurs.
1.3
3.0
Version OpenCL
3.0
4.6
OpenGL
4.6
8.9
CUDA
8.9
12 Ultimate (12_2)
DirectX
12 Ultimate (12_2)
None
Connecteurs d'alimentation
None
6.7
Modèle de shader
6.7
48
ROPs
?
Le pipeline des opérations de rasterisation (ROPs) est principalement responsable de la gestion des calculs d'éclairage et de réflexion dans les jeux, ainsi que de la gestion d'effets tels que l'anti-aliasing (AA), la haute résolution, la fumée et le feu. Plus les effets d'anti-aliasing et d'éclairage sont exigeants dans un jeu, plus les exigences de performances pour les ROPs sont élevées ; sinon, cela peut entraîner une chute importante du taux de rafraîchissement.
80

Benchmarks

Shadow of the Tomb Raider 2160p / fps
GeForce RTX 4070 Mobile
51
GeForce RTX 4080 Mobile
86 +69%
Shadow of the Tomb Raider 1440p / fps
GeForce RTX 4070 Mobile
100
GeForce RTX 4080 Mobile
153 +53%
Shadow of the Tomb Raider 1080p / fps
GeForce RTX 4070 Mobile
166
GeForce RTX 4080 Mobile
198 +19%
Cyberpunk 2077 1440p / fps
GeForce RTX 4070 Mobile
33
GeForce RTX 4080 Mobile
43 +30%
GTA 5 2160p / fps
GeForce RTX 4070 Mobile
92
GeForce RTX 4080 Mobile
137 +49%
GTA 5 1440p / fps
GeForce RTX 4070 Mobile
88
GeForce RTX 4080 Mobile
137 +56%
FP32 (flottant) / TFLOPS
GeForce RTX 4070 Mobile
15.308
GeForce RTX 4080 Mobile
24.226 +58%
3DMark Time Spy
GeForce RTX 4070 Mobile
11847
GeForce RTX 4080 Mobile
19286 +63%
Blender
GeForce RTX 4070 Mobile
4092
GeForce RTX 4080 Mobile
6500 +59%
OctaneBench
GeForce RTX 4070 Mobile
349
GeForce RTX 4080 Mobile
559 +60%