| 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 TITAN X | Maxwell 2.0 | 28 nm | 1000 MHz | 1089 MHz | 3072 | GDDR5 | 7 Gbps | 384 bit | 250W | 详细参数>> | |
| NVIDIA P106-100 | Pascal | 16 nm | 1506 MHz | 1709 MHz | 1280 | GDDR5 | 2002 MHz 8 Gbps |
192 bit | 120W | 详细参数>> |
GTX TITAN X 在提供的数据中拥有完整的核心频率、缓存、单元、显存和理论性能指标,能够满足高端游戏、专业渲染和加密货币挖矿等对计算密集度要求较高的场景。其 4.375 TFLOPS 的单精度浮点性能、6 GB GDDR5 显存以及 192 GB/s 的带宽,使其在 4K 游戏或复杂 3D 场景下能够保持较高的帧率;在 CUDA 或 OpenCL 计算任务中亦可提供显著的加速。TDP 120 W 与 1 × 6‑pin 电源接口相匹配,功耗与散热需求相对可控。
P106‑100 目前缺乏核心频率、缓存尺寸、显存规格、理论计算性能以及功耗等关键指标,因而无法直接与 GTX TITAN X 的性能做量化比较。根据其“Mining GPUs”系列的定位以及单 6‑pin 供电、无输出接口等特征,可以推断其设计主要针对矿机部署,侧重于算法优化而非图形渲染或通用计算。
若目标是玩高分辨率游戏、使用光线追踪或进行专业级图形工作站任务,GTX TITAN X 更适合;其较大的显存宽度和更高的单精度浮点性能可直接转化为更好的游戏体验和渲染速度。若需求为专门的加密货币挖矿,尤其是需要较低功耗与更高算力比的场景,P106‑100 在缺失详细性能数据时,往往会以更低的功耗和更高的算力比率为卖点,但这需要进一步的矿算力与功耗数据来验证。
在缺少完整数据的情况下,选择时建议关注目标应用:
如需进一步决策,可补充 P106‑100 的核心频率、显存规格、功耗与矿算力等完整指标后,再做更精确的对比。