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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 TITAN RTX Turing 12 nm 1350 MHz 1770 MHz 4608 GDDR6 1750 MHz
14 Gbps
384 bit 280W 详细参数>>
NVIDIA TITAN Xp Pascal 16 nm 1405 MHz 1582 MHz 3840 GDDR5X 1426 MHz
11.4 Gbps
384 bit 250W 详细参数>>

TITAN RTX / TITAN Xp 参数对比总结

💡以下内容由AI总结

性能差异

指标TITAN RTXTITAN Xp
核心频率1350 MHz1405 MHz
Turbo频率1770 MHz1582 MHz
SM 计数7230
Shading Units46083840
TMUs288240
FP32 FLOPS16.31 TFLOPS12.15 TFLOPS
FP16 FLOPS32.62 TFLOPS0.1898 TFLOPS
显存大小24 GB12 GB
显存带宽672 GB/s547.6 GB/s
架构Turing (12 nm)Pascal (16 nm)
TDP280 W250 W
计算专用频率(hash)66 MH/s45.39 MH/s
  • 浮点运算:在 FP32 负载上 RTX 约提升 34 %,在 FP16 上提升 1700 % 以上。对于需要混合精度或深度学习推理的工作负载,RTX 的优势显著。
  • 显存与带宽:RTX 具备两倍显存容量和更高带宽,适合大模型、4K/8K 编辑或多显示器大分辨率输出。
  • 架构与指令集:Turing 引入 RT 核心、Tensor 核心以及更高效的指令集。虽然 RTX 在光线追踪上不如 RTX 30 系列,但在 CUDA 计算和图形渲染方面已显著优于 Pascal。
  • 功耗:RTX 需额外 30 W,意味着更高的冷却要求。

适用场景对比

场景TITAN RTX 更适合TITAN Xp 更适合
GPU‑加速的深度学习训练或推理Tensor 核心提供 2‑倍或更高 FP16 计算,显存容量足以容纳大型模型。仅满足中小型模型,显存与计算力不足。
专业 3D 渲染、光线追踪RT 核心与更大显存可缩短渲染时间,尤其在使用 NVIDIA RTX 相关渲染引擎时。仍可使用,但渲染时间较长,显存限制会影响复杂场景。
高分辨率视频后期剪辑、特效合成24 GB 显存可一次性加载多轨 4K/8K素材,Tensor 核心可加速 AI 降噪或超分辨率。12 GB 显存会在多轨 4K 处理时产生交换,速度受限。
多屏显示或大分辨率游戏额外显存可支持更高分辨率、更多显示器;更高频率提升游戏帧率。依然能满足 1080p/1440p,极限多屏配置可能受限。
算力挖矿66 MH/s 的 hash 性能为最佳,但与 30 系列显卡相比仍旧不具竞争力。45.39 MH/s 也不足以与现代矿机相比。
功耗/散热限制需要更强散热方案或更高功率电源。更低功耗可在有限散热条件下运行。

选择建议

  • 若主要任务为 AI 训练、混合精度渲染、4K/8K 编辑,并且有足够的电源与散热系统,则 TITAN RTX 为更优选项。
  • 若重点是 传统游戏或中等负载的专业渲染,且对显存和极限渲染速度要求不高,TITAN Xp 已能满足大部分需求,同时功耗更低。

在选购时,可根据工作负载中对显存、FP16/FP32 性能与功耗的权衡,选择对应的显卡。

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