| 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 RTX 4080 SUPER | Ada Lovelace | 5 nm | 2295 MHz | 2550 MHz | 10240 | GDDR6X | 1438 MHz 23 Gbps |
256 bit | 320W | 详细参数>> | |
| NVIDIA CMP 30HX | Turing | 12 nm | 1530 MHz | 1785 MHz | 1408 | GDDR6 | 1750 MHz 14 Gbps |
192 bit | 125W | 详细参数>> |
RTX 4080S 的核心参数远超 CMP 30HX。核心频率、SM 数量、着色单元、纹理单元和 ROP 数量均高出数倍;采用 Ada Lovelace 5 nm 工艺,晶体管密度为 1.211 亿/mm²,FP32/FP16 运算性能分别达到 52 TFLOPS,而 CMP 30HX 的同类性能仅 5.027 TFLOPS。显存方面,4080S 配备 16 GB GDDR6X,位宽 256 bit,带宽 736 GB/s;30HX 仅 6 GB GDDR6,192 bit 位宽,带宽 336 GB/s。
在实际使用场景中:
游戏与内容创作:RTX 4080S 能在 4K 分辨率下运行最新 AAA 游戏,并充分利用 DLSS 3、光线追踪等技术,保持 60 fps 以上。CMP 30HX 的性能不足以支持这些高级图形特效,且缺乏 HDMI/DisplayPort 接口,无法直接输出显示。
AI 与推理工作负载:4080S 的 FP16/FP32 性能和高显存带宽适合大规模张量运算。CMP 30HX 由于 Turing 架构、PCIe 3.0 x4 接口和 125 W TDP,虽然在低功耗模式下更节能,但总体吞吐量和兼容性受限,适合专门的推理场景或预算有限的机器学习实验。
挖矿:CMP 30HX 的哈希算力(DaggerHashimoto、ETCHash、NexaPow)分别为 88、88、179.63,相较于 4080S 的相同指标(88、88、179.63),两者相同,说明 30HX 在挖矿方面具备一定竞争力;但其 125 W TDP 与 320 W 4080S 的功耗差距意味着 30HX 的能效比更高,适合构建低功耗矿池。
选择时的关键点:
综上,RTX 4080S 在绝大多数图形渲染、游戏与 AI 推理场景中具备更强的性能与兼容性;CMP 30HX 则适合需要低功耗、专注挖矿或特定低负载推理的环境。