NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop vs ATI FireMV 2400 PCIe x1

Общая оценка

Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.

GeForce RTX 3080 Laptop 2021
540.22
FireMV 2400 PCIe x1 2008
Нет данных

Недостаточно данных.

Содержание

  1. Основные параметры
  2. Спецификации видеопроцессора
  3. Спецификации видеопамяти
  4. Вывод изображения
  5. Подключение и форм-фактор
  6. Производительность в играх
  7. API и технологии
  8. Производительность
  9. Тесты игр

Основные параметры

Информация о предназначении видеокарты, её архитектура и дата выхода. Эти характеристики помогают определить её актуальность на рынке и соответствие современным требованиям.

GeForce RTX 3080 Laptop Характеристика FireMV 2400 PCIe x1
12.01.2021 Дата выхода 01.01.2008
Для ноутбуков Сегмент Десктопный
Ampere Архитектура R300
GA104 Графический процессор RV380

Спецификации видеопроцессора

Подробные данные о графическом ядре: количество вычислительных блоков, частота работы и техпроцесс. Эти показатели напрямую влияют на производительность в играх и задачах рендеринга.

GeForce RTX 3080 Laptop Характеристика FireMV 2400 PCIe x1
6144 Количество потоковых процессоров Н/Д
1110 МГц Частота ядра 250 МГц
1545 МГц Частота в режиме Boost Н/Д
17,400 млн Количество транзисторов 75 млн
8 нм Технологический процесс 130 нм
115 Вт Энергопотребление (TDP) 20 Вт
296.6 Скорость текстурирования 1.000
18.98 TFLOPS Производительность с плавающей точкой Н/Д
96 ROPs 4
192 TMUs 4
192 Tensor Cores Н/Д
48 Ray Tracing Cores Н/Д

Спецификации видеопамяти

Объём памяти, пропускная способность и ширина шины оказывают значительное влияние на производительность видеокарты в сложных графических сценах. Эти параметры особенно важны для игр с высоким разрешением.

GeForce RTX 3080 Laptop Характеристика FireMV 2400 PCIe x1
GDDR6 Тип памяти DDR3
8 ГБ Максимальный объём памяти 64 МБ
256 бит Ширина шины памяти 128 бит
1750 МГц Частота памяти 406 МБps
448.0 ГБ/с Пропускная способность памяти 6.496 ГБ/с
нет Разделяемая память Н/Д

Вывод изображения

Типы и количество видеовыходов определяют, насколько удобно подключать современные мониторы или несколько экранов. Для настольных ПК это особенно важно, чтобы избежать ограничений в функционале.

GeForce RTX 3080 Laptop Характеристика FireMV 2400 PCIe x1
No outputs Видеоразъемы 1x VHDCI

Подключение и форм-фактор

Размеры видеокарты, требования к блоку питания и совместимость с интерфейсом материнской платы критически важны при выборе компонентов для сборки компьютера.

GeForce RTX 3080 Laptop Характеристика FireMV 2400 PCIe x1
Большой Размер ноутбука Н/Д
PCIe 4.0 x16 Интерфейс PCIe 2.0 x1
нет Дополнительные разъемы питания нет
Н/Д Длина 170 мм
Н/Д Толщина 1 слот

Производительность в играх

Результаты тестов FPS в популярных играх позволяют оценить, насколько видеокарта подходит для гейминга. Важно учитывать, как она справляется с различными настройками графики и разрешениями.

GeForce RTX 3080 Laptop Характеристика FireMV 2400 PCIe x1
122 Full HD Н/Д
77 1440p Н/Д
45 4K Н/Д

API и технологии

Перечисление поддерживаемых API, включая DirectX и Vulkan, и других технологий, обеспечивающих совместимость с современными и будущими играми.

GeForce RTX 3080 Laptop Характеристика FireMV 2400 PCIe x1
12 Ultimate (12_2) DirectX 9.0
6.5 Шейдерная модель Н/Д
4.6 OpenGL 2.0
2.0 OpenCL отсутствует
1.2 Vulkan отсутствует
8.6 CUDA Н/Д

Выводы

  • RTX 3080 Laptop новее FireMV 2400 PCIe x1.
  • Недостаточно данных для оценки мощности.

Бенчмарки

Сравнительные результаты синтетических тестов показывают, какая из видеокарт более эффективна в задачах рендеринга и других вычислениях. Эти данные полезны для оценки общей производительности и выбора между конкурентами.

PassMark

Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.

GeForce RTX 3080 Laptop
16426 (0%)
FireMV 2400 PCIe x1
0

3DMark 11 Performance GPU

Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.

GeForce RTX 3080 Laptop
36866

3DMark Vantage Performance

Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.

GeForce RTX 3080 Laptop
79319

3DMark Fire Strike Graphics

Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.

GeForce RTX 3080 Laptop
26597

3DMark Cloud Gate GPU

Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.

GeForce RTX 3080 Laptop
105802

3DMark Ice Storm GPU

Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.

GeForce RTX 3080 Laptop
547074

3DMark Time Spy Graphics

Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.

GeForce RTX 3080 Laptop
10709

SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04

Тестирует графические возможности системы при работе с 3D-графикой в приложении Maya.

GeForce RTX 3080 Laptop
187

SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03

Замеряет производительность видеокарты при работе с 3D-моделями в SolidWorks.

GeForce RTX 3080 Laptop
74

SPECviewperf 12 - specvp12 snx-02

Проверяет эффективность графического адаптера в CAD-системе Siemens NX для проектирования и моделирования.

GeForce RTX 3080 Laptop
13

SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04

Тестирует возможности графического процессора при работе с CATIA для инженерного проектирования.

GeForce RTX 3080 Laptop
114

SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01

Измеряет производительность видеоустройства в сложных задачах проектирования с использованием Creo.

GeForce RTX 3080 Laptop
62

SPECviewperf 12 - specvp12 showcase-01

Оценивает эффективность графической системы в приложениях для визуализации и демонстрации моделей.

GeForce RTX 3080 Laptop
124

SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05

Измеряет производительность видеокарты при работе с 3ds Max для 3D-моделирования и анимации.

GeForce RTX 3080 Laptop
214

Выводы

  • Практически одинаковы в 1 бенчмарках

Тесты игр

Сравнение средней частоты кадров в играх позволяет понять, насколько видеокарты отличаются в реальных условиях. Важно учитывать, что результаты зависят от конфигурации системы, включая процессор, память и настройки. Тесты основаны на данных из ноутбуков и ПК, поэтому для полного анализа стоит учитывать особенности вашей системы.