RTX 2080Ti 与 P104‑100 的核心参数可直接比较,后者为矿机专用卡,面向不同场景。
核心频率与制造工艺
- 2080Ti 的核心频率 1350 MHz,Turing 架构,12 nm 过程。
- P104‑100 的核心频率 1607 MHz,Pascal 架构,16 nm 过程。
尽管 P104‑100 的频率更高,但 2080Ti 的 Turing 架构在每瓦特功耗上更高效,且具备更大的 L2 缓存(5.5 MB 对比 2 MB)。
核心单元
- 2080Ti 共有 4352 个 Shader Units、272 TMU、88 ROP、68 SM。
- P104‑100 仅有 1920 个 Shader Units、120 TMU、64 ROP、15 SM。
2080Ti 的显着更多核心单元,意味着在图形渲染、实时光线追踪、机器学习推理等需要大量并行运算的任务中表现更好。
显存与带宽
- 2080Ti 搭载 11 GB GDDR6,352‑bit 位宽,616 GB/s 带宽。
- P104‑100 拥有 4 GB GDDR5X,256‑bit 位宽,320.3 GB/s 带宽。
更高的显存容量与带宽使 2080Ti 在高分辨率渲染、4K/8K 视频处理、深度学习训练等需要大量纹理与特征图的工作负载中占优。
浮点与纹理性能
- 2080Ti 的 FP32 性能 13.45 TFLOPS,FP64 420.2 GFLOPS,纹理率 420.2 GTexel/s。
- P104‑100 仅 6.655 TFLOPS FP32,208 GFLOPS FP64,纹理率 208 GTexel/s。
在需要高精度计算(科学仿真、渲染调试)或纹理密集型应用时,2080Ti 的优势更为明显。
接口与功耗
- 2080Ti 支持 PCIe 3.0 x16、HDMI 2.0、3×DisplayPort 1.4a,TDP 250 W。
- P104‑100 采用 PCIe 1.0 x4、无显示输出,TDP 未公布但矿机一般功耗在 300 W 左右。
2080Ti 可直接连接多显示器、VR 设备,适合桌面游戏、内容创作;P104‑100 主要定位为无显示输出的算力集群。
矿算性能
- 2080Ti 在 DaggerHashimoto、ETCHash 等算法上均实现约 59 MH/s 的算力。
- P104‑100 在同类算法中约为 35–38 MH/s,NeoScrypt 与 NexaPow 均明显落后。
若用途是加密货币挖矿,2080Ti 仍具备更高算力,但两者都已不再是主流矿机选择。
适用场景对比
| 场景 | 推荐卡 | 理由 |
| 4K/8K 游戏、光线追踪 | RTX 2080Ti | 更高显存、光线追踪加速、显示接口完整 |
| 机器学习训练(大模型) | RTX 2080Ti | 11 GB 显存支持更大 batch,Turing 架构 Tensor Core |
| 视觉特效渲染(多灯光、多材质) | RTX 2080Ti | 更高纹理率、Shader 计算能力 |
| 加密货币挖矿(以太坊、比特币等) | 任选 | 2080Ti 算力略高,但矿机 P104‑100 更简化功耗与成本,若追求专用算力可选矿机 |
| 边缘算力节点、低功耗部署 | P104‑100 | 体积相同,接口简单,易于集成于无显示的服务器或挖矿机房 |
选型建议
- 若主要使用为高分辨率游戏、内容创作、机器学习或需要多显示器支持,则应选 RTX 2080Ti。
- 若目标是单纯的加密货币挖矿,并且已具备矿池接入与散热设施,P104‑100 可作为专用算力单元,但需要注意其老旧的 PCIe 1.0 接口与无显示输出,后期升级与维护成本会更高。
以上判断均基于技术参数与常见工作负载的实际表现,未涉及价格或供应情况。