AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile
Результат сравнения видеокарт
Ниже приведены результаты сравнения видеокарт AMD Radeon RX 6800M и NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile по ключевым характеристикам производительности, а также энергопотреблению и многому другому.
Преимущества
- Выше Boost Частота: 2390MHz (2390MHz vs 1545MHz)
- Больше Объем памяти: 12GB (12GB vs 8GB)
- Новее Дата выпуска: May 2021 (May 2021 vs January 2021)
- Выше Пропускная способность: 448.0 GB/s (384.0 GB/s vs 448.0 GB/s)
- Больше Блоки шейдинга: 6144 (2560 vs 6144)
Общая информация
AMD
Производитель
NVIDIA
May 2021
Дата выпуска
January 2021
Mobile
Платформа
Mobile
Radeon RX 6800M
Название модели
GeForce RTX 3080 Mobile
Mobility Radeon
Поколение
GeForce 30 Mobile
2116MHz
Базоввая частота
1110MHz
2390MHz
Boost Частота
1545MHz
PCIe 4.0 x16
Интерфейс шины
PCIe 4.0 x16
17,200 million
Транзисторы
17,400 million
40
RT ядра
48
40
Вычислительные юниты
-
-
Tensor ядра
?
Тензорные ядра — это специализированные процессоры, разработанные специально для глубокого обучения, обеспечивающие более высокую производительность обучения и вывода по сравнению с обучением FP32. Они позволяют выполнять быстрые вычисления в таких областях, как компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание речи, преобразование текста в речь и персонализированные рекомендации. Два наиболее заметных применения тензорных ядер — это DLSS (Deep Learning Super Sampling) и AI Denoiser для снижения шума.
192
160
TMU
?
Блоки наложения текстур (TMU) служат компонентами графического процессора, которые способны вращать, масштабировать и искажать двоичные изображения, а затем размещать их в виде текстур на любой плоскости заданной трехмерной модели. Этот процесс называется отображением текстур.
192
TSMC
Производитель
Samsung
7 nm
Размер процесса
8 nm
RDNA 2.0
Архитектура
Ampere
Характеристики памяти
12GB
Объем памяти
8GB
GDDR6
Тип памяти
GDDR6
192bit
Шина памяти
?
Ширина шины памяти обозначает количество бит данных, которые видеопамять может передать за один такт. Чем больше ширина шины, тем больший объем данных может быть передан мгновенно, что делает ее одним из важнейших параметров видеопамяти. Пропускная способность памяти рассчитывается как: Пропускная способность памяти = Частота памяти x Ширина шины памяти / 8. Следовательно, если частоты памяти одинаковы, ширина шины памяти будет определять размер пропускной способности памяти.
256bit
2000MHz
Частота памяти
1750MHz
384.0 GB/s
Пропускная способность
?
Пропускная способность памяти — это скорость передачи данных между графическим чипом и видеопамятью. Он измеряется в байтах в секунду, и формула для его расчета: пропускная способность памяти = рабочая частота × ширина шины памяти / 8 бит.
448.0 GB/s
Теоретическая производительность
153.0 GPixel/s
Пиксельный филлрейт
?
Скорость заполнения пикселей — это количество пикселей, которые графический процессор (GPU) может визуализировать в секунду, измеряется в мегапикселях/с (миллион пикселей в секунду) или GPixels/s (миллиард пикселей в секунду). Это наиболее часто используемый показатель для оценки производительности обработки пикселей видеокарты.
148.3 GPixel/s
382.4 GTexel/s
Текстурный филлрейт
?
Скорость заполнения текстуры — это количество элементов карты текстур (текселей), которые графический процессор может сопоставить с пикселями за одну секунду.
296.6 GTexel/s
24.47 TFLOPS
FP16 (half)
?
Важным показателем для измерения производительности графического процессора являются возможности вычислений с плавающей запятой. Числа с плавающей запятой половинной точности (16 бит) используются в таких приложениях, как машинное обучение, где допустима более низкая точность. Числа с плавающей запятой одинарной точности (32-битные) используются для обычных задач обработки мультимедиа и графики, а числа с плавающей запятой двойной точности (64-битные) необходимы для научных вычислений, требующих широкого числового диапазона и высокой точности.
18.98 TFLOPS
764.8 GFLOPS
FP64 (double)
?
Важным показателем для измерения производительности графического процессора являются возможности вычислений с плавающей запятой. Числа с плавающей запятой двойной точности (64-битные) необходимы для научных вычислений, требующих широкого числового диапазона и высокой точности, а числа с плавающей запятой одинарной точности (32-битные) используются для обычных задач обработки мультимедиа и графики. Числа с плавающей запятой половинной точности (16 бит) используются в таких приложениях, как машинное обучение, где допустима более низкая точность.
296.6 GFLOPS
12.485
TFLOPS
FP32 (float)
?
Важным показателем для измерения производительности графического процессора являются возможности вычислений с плавающей запятой. Числа с плавающей запятой одинарной точности (32-битные) используются для обычных задач обработки мультимедиа и графики, а числа с плавающей запятой двойной точности (64-битные) необходимы для научных вычислений, требующих широкого числового диапазона и высокой точности. Числа с плавающей запятой половинной точности (16 бит) используются в таких приложениях, как машинное обучение, где допустима более низкая точность.
19.36
TFLOPS
Другое
-
Потоковый мультипроцессор (SM)
?
Несколько потоковых процессоров (SP) вместе с другими ресурсами образуют потоковый мультипроцессор (SM), который также называется основным ядром графического процессора. Эти дополнительные ресурсы включают в себя такие компоненты, как планировщики деформации, регистры и общую память. SM можно считать сердцем графического процессора, аналогично ядру ЦП, при этом регистры и общая память являются дефицитными ресурсами внутри SM.
48
2560
Блоки шейдинга
?
Самым фундаментальным процессором является потоковый процессор (SP), в котором выполняются определенные инструкции и задачи. Графические процессоры выполняют параллельные вычисления, что означает, что несколько процессоров SP работают одновременно для обработки задач.
6144
128 KB per Array
Кэш L1
128 KB (per SM)
3MB
Кэш L2
4MB
145W
TDP
115W
1.3
Версия Vulkan
?
Vulkan — это кроссплатформенный графический и вычислительный API от Khronos Group, предлагающий высокую производительность и низкую нагрузку на процессор. Он позволяет разработчикам напрямую управлять графическим процессором, снижает затраты на рендеринг и поддерживает многопоточные и многоядерные процессоры.
1.3
2.1
Версия OpenCL
3.0
4.6
OpenGL
4.6
-
CUDA
8.6
12 Ultimate (12_2)
DirectX
12 Ultimate (12_2)
None
Разъемы питания
None
6.5
Шейдерная модель
6.6
64
ROP
?
Конвейер растровых операций (ROP) в первую очередь отвечает за расчеты освещения и отражений в играх, а также за управление такими эффектами, как сглаживание (AA), высокое разрешение, дым и огонь. Чем более требовательны к сглаживанию и световым эффектам в игре, тем выше требования к производительности для ROP; в противном случае это может привести к резкому падению частоты кадров.
96
Бенчмарки
Shadow of the Tomb Raider 2160p
/ fps
Radeon RX 6800M
45
GeForce RTX 3080 Mobile
46
+2%
Shadow of the Tomb Raider 1440p
/ fps
Radeon RX 6800M
80
GeForce RTX 3080 Mobile
81
+1%
Shadow of the Tomb Raider 1080p
/ fps
Radeon RX 6800M
106
GeForce RTX 3080 Mobile
112
+6%
GTA 5 2160p
/ fps
Radeon RX 6800M
82
GeForce RTX 3080 Mobile
90
+10%
GTA 5 1440p
/ fps
Radeon RX 6800M
86
GeForce RTX 3080 Mobile
90
+5%
GTA 5 1080p
/ fps
Radeon RX 6800M
143
GeForce RTX 3080 Mobile
161
+13%
FP32 (float)
/ TFLOPS
Radeon RX 6800M
12.485
GeForce RTX 3080 Mobile
19.36
+55%
3DMark Time Spy
Radeon RX 6800M
11690
GeForce RTX 3080 Mobile
11762
+1%
Blender
Radeon RX 6800M
1396
GeForce RTX 3080 Mobile
3235
+132%