| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA GTX 1660 Super | Turing | 12 nm | 1530 MHz | 1785 MHz | 1408 | GDDR6 | 1750 MHz 14 Gbps |
192 bit | 125W | 详细参数>> | |
| NVIDIA RTX 8000 | Turing | 12 nm | 1395 MHz | 1770 MHz | 4608 | GDDR6 | 1750 MHz 14 Gbps |
384 bit | 260W | 详细参数>> |
GTX 1660 S 的核心数为 1408 ,FP32 性能 5.027 TFLOPS,显存 6 GB GDDR6,TDP 125 W;RTX 8000 的核心数为 4608 ,FP32 性能 16.31 TFLOPS,显存 48 GB GDDR6,TDP 260 W。
使用场景对比
| 场景 | 适合 GPU | 说明 |
|---|---|---|
| PC 游戏(1080p – 1440p) | GTX 1660 S | 足够的核心数与显存满足大多数游戏;功耗低,适合家庭机箱。 |
| 高分辨率游戏/VR | RTX 8000 | 超大显存与更高算力可保持高帧率,RT 核心可实现真实光影。 |
| 3D 渲染/动画 | RTX 8000 | 48 GB 显存可容纳大型场景;Tensor 核心可加速 AI‑辅助渲染;大缓存减少瓶颈。 |
| 专业 CAD / 建模 | RTX 8000 | 高精度双精度 FP64 约 510 GFLOPS,满足工程仿真。 |
| 机器学习推理/训练 | RTX 8000 | Tensor 核心与大显存可并行处理大模型;但显存容量对训练至关重要。 |
| 矿业(Ethash/Etchash) | GTX 1660 S | 31 分数;RTX 8000 57 分,差距不大,成本/功耗不划算。 |
选择建议
根据上述技术差异与使用需求,若重点是游戏或日常使用,则选 GTX 1660 S;若侧重工作站级别的渲染、工程仿真或 AI 加速,则 RTX 8000 更为合适。