| 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 1070 Ti | Pascal | 16 nm | 1607 MHz | 1683 MHz | 2432 | GDDR5 | 2002 MHz 8 Gbps |
256 bit | 180W | 详细参数>> | |
| NVIDIA TITAN RTX | Turing | 12 nm | 1350 MHz | 1770 MHz | 4608 | GDDR6 | 1750 MHz 14 Gbps |
384 bit | 280W | 详细参数>> |
GTX 1070 Ti 和 TITAN RTX 采用不同的核心架构与制程。1070 Ti 的核心为 Pascal,核心频率较高(1607 MHz 基准,1683 MHz Turbo),但显存采用 GDDR5,宽度 256 bit,带宽 256 GB/s,显存容量 8 GB。Turing 架构的 TITAN RTX 在核心频率上略低(1350 MHz 基准,1770 MHz Turbo),但通过 12 nm 制程与更大的晶体管(186 亿)实现了显著提升的并行单元:Shading Units 4608、TMUs 288、ROP 96,SM 72。显存改为 GDDR6 24 GB,位宽 384 bit,带宽 672 GB/s,显存频率 1750 MHz 14 Gbps。
FP32 / FP64 / FP16 性能
1070 Ti 的 FP32 8.186 TFLOPS 与 FP64 255.8 GFLOPS;TITAN RTX 则提供 FP32 16.31 TFLOPS、FP64 509.8 GFLOPS、FP16 32.62 TFLOPS(2:1 精度)。对需要大量浮点运算的科学计算、渲染预览或机器学习推理,TITAN RTX 能以更高吞吐量完成任务。
显存与带宽
1070 Ti 8 GB GDDR5 在 1440p 1080p 游戏中通常足够;TITAN RTX 的 24 GB GDDR6 能在 4K 游戏或高分辨率视频编辑时避免频繁写入主内存,且更能支持多卡或虚拟化场景。
功耗与散热
1070 Ti TDP 180 W,单 8‑pin 供电;TITAN RTX TDP 280 W,双 8‑pin 供电。后者需要更高功率电源和更强制冷,机箱空间受限时需注意。
基准跑分
在 2560×1440 分辨率下 3DMark Time Spy,1070 Ti 6177,TITAN RTX 14007;Fire Strike Standard,1070 Ti 15061,TITAN RTX 27999。显然 TITAN RTX 的帧率提升可达 80%–100%,但在 1080p 高帧率游戏(如《地铁:离去》或《赛博朋克 2077》)1070 Ti 也能保持 70–80 fps,足以满足多数玩家。
算力
DaggerHashimoto 31 vs 66,ETCHash 34 vs 66,KAWPOW 14.2 vs 35,显示 TITAN RTX 在 GPU 加密计算上也更具优势。
适用场景
主流游戏玩家(1080p–1440p)
内容创作者 / VFX / 渲染
科研与深度学习
多显示 / 虚拟化
选择建议
最终决策应根据你对帧率、渲染时间、显存需求以及功耗容忍度的优先级来衡量。