NVIDIA GeForce RTX 5080 Mobile

NVIDIA GeForce RTX 5080 Mobile

О видеокарте

Мобильный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5080 - впечатляющий образец технологии, предлагающий высокопроизводительную обработку графики для ноутбуков и мобильных устройств. С базовой частотой 1500 МГц и повышенной частотой 2000 МГц этот графический процессор способен легко справляться даже с самыми требовательными играми и приложениями. Одной из особенностей RTX 5080 Mobile является его щедрая 16 ГБ памяти GDDR7, позволяющая плавно и бесперебойно выполнять многозадачные операции и отображать текстуры высокого разрешения. С памятью рабочей частотой 2500 МГц обеспечивается быстрый доступ к графическим данным, а кэш L2 объемом 64 МБ помогает уменьшить задержку и улучшить общую производительность. С 8192 шейдерными блоками этот графический процессор способен создавать потрясающую визуальную картину и реалистичные эффекты освещения, что делает его идеальным как для игр, так и для создания контента. TDP в 200 Вт может быть несколько высоким, но получаемая производительность стоит потребляемой энергии. В плане чистой мощности RTX 5080 Mobile хвастается теоретической производительностью 32,115 TFLOPS, делая его одним из самых мощных мобильных графических процессоров на рынке. Будь вы профессионалом, ищущим надежный графический процессор для видеомонтажа и 3D-моделирования, или игроком, желающим плавной и высококачественной игры, RTX 5080 Mobile, безусловно, превзойдет ваши ожидания. В целом мобильный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5080 предлагает исключительную производительность, впечатляющие технические характеристики и перспективные технологии, что делает его лучшим выбором для всех, кто нуждается в высококлассной мобильной графике.

Общая информация

Производитель
NVIDIA
Платформа
Mobile
Дата выпуска
January 2025
Название модели
GeForce RTX 5080 Mobile
Поколение
GeForce 50 Mobile
Базоввая частота
1500 MHz
Boost Частота
2000 MHz
Интерфейс шины
PCIe 5.0 x16
Транзисторы
Unknown
RT ядра
64
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.
256
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.
256
Производитель
TSMC
Размер процесса
0 nm
Архитектура
Blackwell 2.0

Характеристики памяти

Объем памяти
16GB
Тип памяти
GDDR7
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
Частота памяти
2500 MHz
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.
160.0GB/s

Теоретическая производительность

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.
192.0 GPixel/s
Текстурный филлрейт
?
Скорость заполнения текстуры — это количество элементов карты текстур (текселей), которые графический процессор может сопоставить с пикселями за одну секунду.
512.0 GTexel/s
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.
32.77 TFLOPS
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.
512.0 GFLOPS
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.
32.115 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.
64
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.
8192
Кэш L1
128 KB (per SM)
Кэш L2
64 MB
TDP
200W
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
Версия OpenCL
3.0
OpenGL
4.6
DirectX
12 Ultimate (12_2)
CUDA
9.1
Разъемы питания
None
Шейдерная модель
6.8
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
Требуемый блок питания
550 W

Бенчмарки

FP32 (float)
32.115 TFLOPS

По сравнению с другими GPU

FP32 (float) / TFLOPS
40.423 +25.9%
36.574 +13.9%
28.876 -10.1%
23.858 -25.7%