Ответы на вопросы и заблуждения
- PCIe-линии и PCIe 4.0 не имеют значения для систем с двумя GPU. Для систем с 4-мя GPU – практически не имеют.
- Охлаждать RTX 3090 и RTX 3080 будет тяжело. Используйте водяное охлаждение или расширители PCIe.
- NVLink нужен только для GPU-кластеров.
- В одном компьютере можно использовать разные GPU (например, GTX 1080 + RTX 2080 + RTX 3090), но эффективной параллелизации не получится.
- Для параллельной работы более чем двух машин потребуется Infiniband и сеть на 50 Гбит/с.
- Процессоры от AMD дешевле, чем от Intel, и у последних почти нет преимуществ.
- Несмотря на героические усилия инженеров, AMD GPU + ROCm вряд ли смогут конкурировать с NVIDIA из-за отсутствия сообщества и эквивалента тензорных ядер в ближайшие 1-2 года.
- Облачные GPU выгодны, если использовать их не более года. После этого настольный вариант становится дешевле.
Догонят ли AMD GPU + ROCm когда-нибудь NVIDIA GPU + CUDA?
Когда лучше использовать облачные сервисы, а когда – специальный компьютер с GPU?
- Компьютер кандидата наук: <15%;
- Кластер GPU на Slurm кандидата наук: > 35%;
- Корпоративный исследовательский кластер на Slurm: > 60%.
MSI GeForce GTX 1060 3GB GDDR5 Armor
Бюджетную видеокарточку советуют выбрать для современного системника игрового и профессионального назначения. Онлайн-трансляции, работа с видео, отменные показатели FPS — все это делает ее оптимальным вариантом для игр и графики. При солидных нагрузках карта не будет «кипеть» и гудеть. Отсутствие шума — гарантия комфортного времяпровождения, а умеренный нагрев — плюс в копилку стабильной работы и долговечности.
Почему в топе самых лучших:
Все представленные здесь модели хороши. Любую из них можно советовать как лучший видеоадаптер хоть для работы, хоть для игр. Они бесшумные, не греются, совместимы с гаджетами VR, все получили кучу приятных отзывов. Так что какую именно купить — дело личное.
Описание архитектуры Ampere
Трассировка лучей второго поколения в GA10x
Рисунок 5. Сравнение производительности RT-ядер GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 2080 SuperРисунок 6. Ядро RT второго поколения в графических процессорах GA10x
Процессоры RTX с архитектурой Ampere в действии
Рисунок 7. Рендеринг одного кадра Wolfenstein: Youngblood на RTX 2080 Super GPU с использованием а) шейдерных ядер (CUDA), б) шейдерных ядер и RT-ядер, в) шейдерных ядер, тензорных и RT-ядер
Обратите внимание на постепенно сокращающееся время кадра при добавлении мощностей различных процессорных ядер RTX.Рисунок 8. Рендеринг одного кадра Wolfenstein: Youngblood на RTX 3080 с использованием а) шейдерных ядер (CUDA), б) шейдерных ядер и RT-ядер, в) шейдерных ядер, тензорных и RT-ядер
Аппаратное ускорение трассировки лучей с использованием размытия движения
Рисунок 9. Сравнение аппаратного ускорения размытия движения в случае Turing и AmpereРисунок. 10. Базовая трассировка лучей и трассировка лучей с размытием движенияРисунок 11. Рендеринг без размытия движения и с размытием в GA10x
Сравнение тензорных ядер Turing и Ampere
Рисунок 12. Тензорные ядра с архитектурой Turing и Ampere. GeForce RTX 3080 обеспечивает в 2,7 раза более высокую пиковую пропускную способность тензорного ядра в FP16-операциях по сравнению с GeForce RTX 2080 Super
NVIDIA DLSS 8K
Рисунок 14. Watch Dogs: Legion с DLSS с разрешением 1080p, 4К и 8К
Обратите внимание на более четкий текст и детализацию, обеспечиваемую DLSS в 8KРисунок 15. GeForce RTX 3090 может обеспечить частоту кадров 60 fps во многих играх с разрешением 8K с DLSS и без него
В перечисленных играх использовались высокие настройки графики и включена трассировка лучей, где это возможно. Протестировано на процессоре Core i9-10900K
Память GDDR6X
Рисунок 16. GDDR6X с использованием сигналов PAM4 показывает большую производительность и эффективность, чем GDDR6Рисунок 17. Новое кодирование в GDDR6X
RTX IO
Рисунок 18. Игры, ограниченные традиционными системами ввода-выводаРисунок 19. При использовании традиционной модели хранения распаковка игры может занять все 24 ядра процессора. Современные игровые движки превзошли возможности традиционных API-хранилищ. Вот почему необходимо новое поколение архитектуры ввода-вывода. Здесь серые полосы обозначают скорость передачи данных, черно-синие блоки — необходимые на это ядра ЦП.Рисунок 20. RTX IO обеспечивает в 100 раз большую пропускную способность и 20-кратное снижение загрузки ЦП. Серые и зеленые полосы обозначают скорость передачи данных, черно-синие блоки — необходимые для этого ядра ЦП.
Дисплей и видеодвижок
NVENC седьмого поколения — кодирование видео с аппаратным ускорением
- кодирование и потоковую передачу игр и приложений с высоким качеством и сверхнизкой задержкой без использования ЦП;
- кодирование с очень высоким качеством для архивирования, потоковой передачи OTT, веб-видео;
- кодирование со сверхнизким энергопотреблением на поток (Вт/поток).
Сравнение бенчмарков
CPU 1: Intel Core i3-8100CPU 2: Intel Core i5-8400
PassMark — Single thread mark |
|
|
||||
PassMark — CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 — Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 — Multi-Core |
|
|
||||
3DMark Fire Strike — Physics Score |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop — Face Detection (mPixels/s) |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop — Ocean Surface Simulation (Frames/s) |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop — T-Rex (Frames/s) |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop — Video Composition (Frames/s) |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop — Bitcoin Mining (mHash/s) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Frames) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 — Manhattan (Frames) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 — T-Rex (Frames) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Fps) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 — Manhattan (Fps) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 — T-Rex (Fps) |
|
|
Название | Intel Core i3-8100 | Intel Core i5-8400 |
---|---|---|
PassMark — Single thread mark | 2243 | 2411 |
PassMark — CPU mark | 6133 | 9219 |
Geekbench 4 — Single Core | 965 | 1048 |
Geekbench 4 — Multi-Core | 3121 | 4580 |
3DMark Fire Strike — Physics Score | 3289 | 4972 |
CompuBench 1.5 Desktop — Face Detection (mPixels/s) | 3.843 | 5.748 |
CompuBench 1.5 Desktop — Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 87.079 | 73.097 |
CompuBench 1.5 Desktop — T-Rex (Frames/s) | 0.473 | 0.755 |
CompuBench 1.5 Desktop — Video Composition (Frames/s) | 2.403 | 3.767 |
CompuBench 1.5 Desktop — Bitcoin Mining (mHash/s) | 6.403 | 10.333 |
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Frames) | 1830 | 1826 |
GFXBench 4.0 — Manhattan (Frames) | 3671 | 3900 |
GFXBench 4.0 — T-Rex (Frames) | 6116 | 6201 |
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Fps) | 1830 | 1826 |
GFXBench 4.0 — Manhattan (Fps) | 3671 | 3900 |
GFXBench 4.0 — T-Rex (Fps) | 6116 | 6201 |
Таблица с рейтингом видеокарт для майнинга на 2021 год
Можно рассматривать предложения видеокарт последних поколений от AMD и NVIDIA.
Технические характеристики видеокарт AMD
Модель | Объем памяти ГБ |
Шина Памяти бит |
Частота Ядра МГц |
Частота Памяти МГц |
Мощность Вт |
---|---|---|---|---|---|
Radeon VII | 16 | 4096 | 1750 | 4096 | 300 |
Radeon Vega 64 | 8 | 2048 | 1540 | 1890 | 290 |
Radeon Vega 56 | 8 | 2048 | 1470 | 1600 | 210 |
RX 5700 XT | 8 | 256 | 1680 | 1750 | 225 |
RX 5600 XT | 6 | 192 | 1130 | 1500 | 150 |
RX 5500 XT | 4/8 | 128 | 1130 | 1750 | 130 |
RX 590 | 8 | 256 | 1545 | 2000 | 225 |
Radeon Rx 580 | 4/8 | 256 | 1340 | 2000 | 150 |
Radeon Rx 570 | 4/8 | 256 | 1244 | 1750 | 120 |
Radeon Rx 480 | 4/8 | 256 | 1266 | 2000 | 140 |
Radeon Rx 470 | 4 | 256 | 1200 | 1750 | 128 |
*представленные технические характеристики актуальны для эталонных образцов видеокарт.
Технические характеристики видеокарт Nvidia
Модель | Объем памяти ГБ |
Шина Памяти бит |
Частота Ядра МГц |
Частота Памяти МГц |
Мощность Вт |
---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 2080 Ti | 11 | 352 | 1545 | 1750 | 270 |
GeForce RTX 2060 | 8 | 192 | 1350 | 1750 | 120 |
GeForce GTX 1080 Ti | 11 | 352 | 1500 | 2750 | 220 |
GeForce GTX 1070 | 8 | 256 | 1500 | 2000 | 150 |
GeForce GTX 1060 | 3/6 | 192 | 1500 | 2000 | 80 |
Radeon Rx 480 | 4/8 | 256 | 1266 | 2000 | 140 |
Radeon Rx 470 | 4 | 256 | 1200 | 1750 | 128 |
GeForce RTX 2070 | 11 | 256 | 1400 | 1750 | 175 |
NVidia P104-100 (Mining) | 4 | 256 | 1600 | 1750 | 180 |
NVidia P102-100 (Mining) | 5 | 256 | 1683 | 1700 | 215 |
GeForce GTX 1660 Ti | 6 | 192 | 1500 | 2000 | 120 |
GeForce GTX 1660 Super | 6 | 192 | 1400 | 1860 | 120 |
Технические характеристики важны, но в первую очередь необходимо знать хешрейт видеокарт. Таблица показывает скорость работы моделей AMD и Nvidia на самых выгодных алгоритмах добычи.
Модель | Ethash MH/s |
CNR Kh/s |
CNGPU Kh/s |
CNFastV2 Kh/s |
CNHeavy kH/s |
KawPow MH/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Radeon VII | 80 | 2.8 | 2 | 5.2 | 2.8 | 23 |
Radeon Vega 64 | 45 | 1.8 | 1.6 | 3.7 | 1.5 | 18 |
Radeon Vega 56 | 40 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 1.4 | — |
RX 5700 XT | 52 | 1 | 0,3 | 2,1 | 1,35 | — |
RX 5600 XT | 42,6 | 1 | 0,25 | 2 | — | — |
RX 5500 XT | 26 | 0,7 | 0,15 | 1,5 | — | — |
RX 590 | 32 | 1,1 | 0,3 | 2 | — | — |
Radeon Rx 580 | 32 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | 12 |
Radeon Rx 570 | 30 | 0.75 | 0.75 | 1.75 | 0.9 | 10 |
Radeon Rx 480 | 31 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1 | 11,5 |
Radeon Rx 470 | 30 | 0.75 | 0.65 | 1.4 | 0.8 | 10 |
Модель | CT31 (GRIN) H/S |
Cuckaroo 29s H/s |
MTP Mh/s |
ZelHash H/s |
CNGPU Kh/s |
Beam H/s |
Ethash Mh/s |
KawPow MH/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 2080 Ti | 2 | 10 | 4.3 | 65 | 3.1 | 60 | 42 | — |
GeForce RTX 2070 | 1,15 | 7,7 | 2,8 | 46 | 1,85 | 47 | 39 | — |
GeForce RTX 2060 | 0.6 | 6 | 2.2 | 34 | 1.6 | 37 | 28 | — |
GeForce GTX 1080 Ti | 1.45 | 7.7 | 1.9 | 50 | 2.3 | 53.5 | 52 | — |
GeForce GTX 1070 | 1 | 5 | 2 | 36 | 1.3 | 38 | 32 | — |
NVidia P104-100 (Mining) | 0,7 | 3,4 | 1 | 29,6 | — | 42 | 39 | 19,8 |
NVidia P102-100 (Mining) | 0,58 | — | — | 44 | — | — | 49 | 22 |
GeForce GTX 1660 Ti | 0,22 | 5,1 | 2 | 22,8 | 1,3 | 22,5 | 26 | 14,8 |
GeForce GTX 1660 Super | 0,22 | 4,4 | 2 | 24 | 1,2 | 25 | 26 | 11,5 |
GeForce GTX 1060 | 0.5 | 3.5 | 1.1 | 16 | 0.75 | 21 | 24 | — |
Самый высокий доход приносят:
- RTX 2080Ti — 1.32$;
- Radeon VII — 1.22$.
Графический процессор Radeon VII стоит примерно на 30 000 рублей дешевле своего аналога от конкурентов, что значительно повышает его рентабельность. Но, выгоднее собирать майнинг-ферму на видеокартах Rx 570/580 и GTX 1070/1080Ti, они окупятся гораздо быстрее.
Лучше использовать риги на 4-8 видеокарт. В этом случае потребуется определенная материнская плата, более мощный блок питания и система охлаждения, но при всех расходах окупаемость оборудования будет выше, чем в фермах с меньшим количество видеокарт. Однако количество видеокарт на ферме можно увеличивать постепенно, главное изначально правильно подобрать блок питания и материнскую плату.
Видеокарты P102, P104, P106 это специализированные карты для майнинга с меньшим объемом памяти, без видеоразъемов, упрощенной системой охлаждения, уменьшенной гарантией (обычно 3 месяца) и соответственно с меньшей ценой, чем у полноценных видеокарт с тем же чипом. В этих картах может применяться настройки оптимизированные для майнинга Ethereum (но не обязательно), из-за чего при майнинге Ethereum такие карты показывают более высокий хешрейт.
У AMD тоже есть видеокарты Mining Edition RX470/570 и RX480/RX580 с меньшей гарантией, без видеоразъемов и упрощенной системой охлаждения. В BIOS таких карт обычно прошиты уменьшенные тайминги для памяти, из-за чего такие карты имеют более высокий хешрейт при майнинге Ethereum. В отличии от Nvidia, у карт AMD можно изменять тайминги памяти самостоятельно получая тот же или более высокий результат на обычных игровых видеокартах.
Лучшие GTX1070 видеокарты от ASUS
Компания ASUS является одним из лидеров на компьютерном рынке. Она специализируется на выпуске различной продукции, в том числе на создании видеокарт. Они отличаются высоким качеством
Особое внимание уделяется системе охлаждения. Покупая видеокарту от этой компании, можно быть уверенным, что она не будет сильно нагреваться
GeForce GTX 1070 DUAL-O8G
Эта фирма предлагает стильный дизайн и два производительных кулера, которые не позволяют видеокарте сильно греться. Здесь используется плата пятого поколения на 8 Гб. Мощность большая, однако потребление электроэнергии низкое. Так, среднее потребление электричества составляет всего 15 Вт в час. Требуется обладать блоком питания от 500 Вт. Возможно подключать до четырех мониторов и проигрывать на них видео в разрешении 4K. При подключении придется задействовать дополнительно разъем на 8 пин.
GeForce GTX 1070 DUAL-O8G
Характеристики:
- 1 видеочип 16 нм;
- 8 Гб GDDR 5;
- греется до 94 градусов;
- шина 256 бит;
- одновременное подключение до 4 мониторов;
- 2 кулера.
Плюсы
- не сильно греется;
- работает относительно тихо;
- большой запас мощности;
- стильный внешний вид;
- нет проблем с драйверами, их всегда можно скачать на официальном сайте.
Минусы
занимает два слота.
STRIX GTX 1070 O8G GAMING
Высокопроизводительная видеокарта, которая оснащена тремя кулерами. В отличие от ряда конкурентов, на достаточно тонкая. Хотя, ей необходимо дополнительное питание от 8-пинового разъема. Возможно установить только в ПК, где есть блок питания на 500 Вт. Производитель предусмотрел приятную мягкую подсветку, поэтому можно насладиться ей, если компьютер стоит на столе и не закрывается крышкой. Тесты показали, что изделие хорошо себя чувствует даже при высоких нагрузках. Можно использовать для 3D моделирования или для мощных игр. Запаса мощности хватает. Важным достоинством является длительный срок гарантийного обслуживания. Пользователи могут подключить сразу несколько мониторов к одной видеокарте для эффективной работы.
STRIX GTX 1070 O8G GAMING
Характеристики:
- 1 видеочип 16 нм;
- 8 Гб GDDR 5;
- греется до 94 градусов;
- шина 256 бит;
- до 4 мониторов;
- 3 кулера.
Плюсы
- отличная сборка;
- приятный внешний вид;
- хомуты-липучки предоставляются в комплекте;
- качественная упаковка;
- есть подсветка;
- работает очень тихо и не греется;
- не толстая, если сравнивать модели у конкурентов;
- можно сильно разогнать при необходимости.
Минусы
- высокая цена;
- дроссели немного трещат во время максимальной нагрузки;
- не очень понятно реализовано управление вентиляторами.
Скорость глубокого обучения GPU в пересчёте на стоимость
- Использование предварительно обученных трансформеров, или обучение небольшого трансформера с нуля >= 11 ГБ.
- Обучение большого трансформера или свёрточной сети в исследовании или продакшене: >= 24 ГБ.
- Прототипирование нейросетей (трансформера или свёрточной сети) >= 10 ГБ.
- Участие в конкурсах Kaggle >= 8 ГБ.
- Компьютерное зрение >= 10 ГБ.
Рис. 3: нормализованное быстродействие в пересчёте на доллары по отношению к RTX 3080.Рис. 4: нормализованное быстродействие в пересчёте на доллары по отношению к RTX 3080.Рис. 5: нормализованное быстродействие в пересчёте на доллары по отношению к RTX 3080.
Шум, уровень энергопотребление и нагрев
В отличие от многих других современных видеокарт, GTX 1660 SUPER не отключает вентиляторы в режиме простоя — даже без нагрузки они крутятся при 1000 об/мин, а температура видеокарты в таком режиме составляет 32 градуса.
Что произойдет, когда мы начнем запускать современные и требовательные игры? В условиях серьезной игровой нагрузки температура поднялась до 66 градусов, а скорость вращения лопастей увеличилась до 2000 об/мин. Короче говоря, системы охлаждения здесь хватает со здоровенным таким запасом.
При этом Palit GTX 1660 SUPER ещё и одна из самых тихих современных видеокарт в режиме игровой нагрузки — даже более «дохлые» Radeon RX 550 или GTX 1050 Ti «поют» заметнее. А уж наиболее вероятный противник в лице RX 590 намного, намного более шумный в работе под нагрузкой. Мы намерили у нашего экземпляра GeForce порядка 30 Дб (1000 об/мин) в пассивном режиме и около 38 дБ (2000 об/мин) под нагрузкой — вполне приемлемый вариант. Даже типичный жёсткий диск с торрентами будет тарахтеть громче, чем шелестят вентиляторы системы охлаждения GTX 1660 SUPER. И да, дроссели не шумят, если у вас появилась фобия со времён старых видеокарт среднего класса.
По энергопотреблению 1660 SUPER оказалась чуть более прожорливой, чем её номинальная старшая сестра, GeForce GTX 1660 Ti, но значительно экономичнее, чем GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5700 XT. Зато при разгоне видеокарта Palit эффективнее, чем предписывают эталонные характеристики от NVIDIA, так что с реализацией VRM-модуля и системы питания всё в полном порядке. Да и требования к блоку питания, повторюсь, минимальные — 450 Ватт
Недостатки майнинга на видеокарте
Минусы добычи на видеокартах:
- Только три популярные криптовалюты (ETH, ETC, XMR) можно добывать на GPU. ASIC-майнеры захватывают все новые сети. А некоторые разработчики, опасаясь атаки 51%, переходят на такие алгоритмы, как RandomHash, доступные только для центральных процессоров.
- Сборка и запуск майнинг-фермы требует не только денежных затрат, но и профессиональных навыков. За процессом добычи нужно постоянно следить и периодически останавливать риг на профилактическое обслуживание.
Видеокарты работают тише, чем АСИК, но все же спать в одной комнате с майнинг-фермой сможет не каждый. Летом оборудование перегревается и требует дополнительного охлаждения, что снижает рентабельность добычи.
При том, что прибыльность такого дела довольно высока, существует несколько факторов, которые делают такое занятие сложным и проблематичным.
Даже если правильно выбрать оборудование, то высока степень зависимости то бесперебойного интернета и электричества. в последнем случае решение проблемы состоит в установке аккумуляторов и бесперебойников, а стабильность и надежность интернета завит от провайдера.
Зарабатывать на старых, слабых и дешевых компьютерах невозможно. Если компьютер слабый, то майнинг биткоинов не способен принести ощутимого результата. Важна мощность оборудования. И если вы решили заказать его из Китая, то следует соблюдать необходимые правила выбора, чтобы получить требуемый результат.
Майнинг оборудование издает сильный шум, а также нагревается в процессе работы. Из-за сильного нагрева кулеры вращаются сильнее, что и вызывает сильный шум. Оптимальным вариантом является использование помещения, оборудованного кондиционером.
Почему видеокарта работает не на полную мощность
Сразу хочется отметить, что в некоторых случаях видеокарта не задействует всю свою мощность, так как в этом нет необходимости, например, во время прохождения старой игры, не требующей много системных ресурсов. Беспокоиться об этом нужно только в том случае, когда GPU не работает на 100%, а количество кадров маленькое и появляются тормоза. Определить загруженность графического чипа можно с помощью программы FPS Monitor.
От пользователя требуется выбрать подходящую сцену, где присутствует параметр «GPU», и настроить остальные элементы сцены индивидуально под себя. Теперь во время игры вы будете видеть загруженность компонентов системы в реальном времени. Если вы испытываете проблемы, связанные с тем, что видеокарта не работает на полную мощность, то исправить это помогут несколько простых способов.
Способ 1: Обновление драйверов
В работе операционной системы возникают различные неполадки при использовании устаревших драйверов. Кроме этого старые драйверы в некоторых играх понижают количество кадров в секунду и вызывают торможения. Сейчас AMD и NVIDIA позволяют обновить драйверы своих видеокарт с помощью официальных программ или скачивания файлов вручную с сайта. Еще можно воспользоваться специальным софтом. Выбирайте наиболее удобный для вас способ.
Подробнее:Обновляем драйверы для видеокарты с помощью DriverMaxОбновляем драйверы видеокарты NVIDIAУстановка драйверов через AMD Catalyst Control CenterСпособы обновления драйверов видеокарты на Windows 10
Способ 2: Обновление процессора
Данный способ подойдет только тем, кто использует процессоры старого поколения и современные видеокарты. Дело в том, что мощности ЦП не хватает для нормальной работы графического чипа, из-за чего и возникает проблема, связанная с не полной нагрузкой на GPU. Обладателям центральных процессоров 2-4 поколения рекомендуем обновить их до 6-8. Если необходимо узнать, какого поколения ЦП установлен у вас, то подробнее об этом читайте в нашей статье.
Подробнее: Как узнать поколение процессора Intel
Обратите внимание, что старая материнская плата не будет поддерживать новый камень в случае обновления, поэтому ее так же надо будет заменить. При подборе комплектующих обязательно убедитесь в том, что они совместимы друг с другом
Способ 3: Переключение видеокарты на ноутбуке
Современные ноутбуки часто оборудованы не только встроенным в процессор графическим ядром, но и дискретной видеокартой. Во время работы с текстом, прослушивания музыки или выполнения других несложных задач система автоматически переключается на встроенное графическое ядро для экономии энергии, однако во время запуска игр обратное переключение производится не всегда. Решить эту проблему можно с помощью официальных программ по управлению видеокартой. Если у вас установлено устройство от NVIDIA, то необходимо выполнить следующие действия:
- Откройте «Панель управления NVIDIA», перейдите в раздел «Управление параметрами 3D», нажмите кнопку «Добавить» и выберите необходимые игры.
Сохраните настройки и закройте панель управления.
Теперь добавленные игры будут работать только через дискретную видеокарту, что даст значительный прирост производительности, и система будет использовать все графические возможности.
Обладателям видеокарт AMD необходимо выполнить немного другие действия:
- Откройте AMD Catalyst Control Center, кликнув правой кнопкой мыши по рабочему столу и выбрав соответствующий параметр.
- Перейдите в раздел «Питание» и выберите пункт «Переключаемые графические адаптеры». Добавьте игры и поставьте значения напротив «Высокая производительность».
Если приведенные варианты переключения видеокарт вам не помогли или являются неудобными, то воспользуйтесь другими способами, они подробно расписаны в нашей статье.
Подробнее: Переключаем видеокарты в ноутбуке
В этой статье мы подробно рассмотрели несколько способов включения полной мощности дискретной видеокарты. Еще раз напомним, что не всегда карточка должна использовать 100% своих ресурсов, особенно во время выполнения несложных процессов, поэтому без видимых проблем не спешите что-то менять в системе.
Опишите, что у вас не получилось.
Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Преимущества
Причины выбрать Intel Core i3-8100
- Процессор новее, разница в датах выпуска 0 year(s) 11 month(s)
- Производительность в бенчмарке CompuBench 1.5 Desktop — Ocean Surface Simulation (Frames/s) примерно на 19% больше: 87.079 vs 73.097
Характеристики | |
Дата выпуска | January 2018 vs 5 January 2017 |
Бенчмарки | |
CompuBench 1.5 Desktop — Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 87.079 vs 73.097 |
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Frames) | 1830 vs 1826 |
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Fps) | 1830 vs 1826 |
Причины выбрать Intel Core i5-8400
- На 2 ядра больше, возможность запускать больше приложений одновременно: 6 vs 4
- На 2 потоков больше: 6 vs 4
- Примерно на 11% больше тактовая частота: 4.00 GHz vs 3.6 GHz
- Кэш L3 примерно на 50% больше, значит больше данных можно в нём сохранить для быстрого доступа
- Максимальный размер памяти больше в 2 раз(а): 128 GB vs 64 GB
- Производительность в бенчмарке PassMark — Single thread mark примерно на 7% больше: 2411 vs 2243
- Производительность в бенчмарке PassMark — CPU mark примерно на 50% больше: 9219 vs 6133
- Производительность в бенчмарке Geekbench 4 — Single Core примерно на 9% больше: 1048 vs 965
- Производительность в бенчмарке Geekbench 4 — Multi-Core примерно на 47% больше: 4580 vs 3121
- Производительность в бенчмарке 3DMark Fire Strike — Physics Score примерно на 51% больше: 4972 vs 3289
- Производительность в бенчмарке CompuBench 1.5 Desktop — Face Detection (mPixels/s) примерно на 50% больше: 5.748 vs 3.843
- Производительность в бенчмарке CompuBench 1.5 Desktop — T-Rex (Frames/s) примерно на 60% больше: 0.755 vs 0.473
- Производительность в бенчмарке CompuBench 1.5 Desktop — Video Composition (Frames/s) примерно на 57% больше: 3.767 vs 2.403
- Производительность в бенчмарке CompuBench 1.5 Desktop — Bitcoin Mining (mHash/s) примерно на 61% больше: 10.333 vs 6.403
- Производительность в бенчмарке GFXBench 4.0 — Manhattan (Frames) примерно на 6% больше: 3900 vs 3671
- Производительность в бенчмарке GFXBench 4.0 — T-Rex (Frames) примерно на 1% больше: 6201 vs 6116
- Производительность в бенчмарке GFXBench 4.0 — Manhattan (Fps) примерно на 6% больше: 3900 vs 3671
- Производительность в бенчмарке GFXBench 4.0 — T-Rex (Fps) примерно на 1% больше: 6201 vs 6116
Характеристики | |
Количество ядер | 6 vs 4 |
Количество потоков | 6 vs 4 |
Максимальная частота | 4.00 GHz vs 3.6 GHz |
Кэш 3-го уровня | 9 MB vs 6144 KB (shared) |
Максимальный размер памяти | 128 GB vs 64 GB |
Бенчмарки | |
PassMark — Single thread mark | 2411 vs 2243 |
PassMark — CPU mark | 9219 vs 6133 |
Geekbench 4 — Single Core | 1048 vs 965 |
Geekbench 4 — Multi-Core | 4580 vs 3121 |
3DMark Fire Strike — Physics Score | 4972 vs 3289 |
CompuBench 1.5 Desktop — Face Detection (mPixels/s) | 5.748 vs 3.843 |
CompuBench 1.5 Desktop — T-Rex (Frames/s) | 0.755 vs 0.473 |
CompuBench 1.5 Desktop — Video Composition (Frames/s) | 3.767 vs 2.403 |
CompuBench 1.5 Desktop — Bitcoin Mining (mHash/s) | 10.333 vs 6.403 |
GFXBench 4.0 — Manhattan (Frames) | 3900 vs 3671 |
GFXBench 4.0 — T-Rex (Frames) | 6201 vs 6116 |
GFXBench 4.0 — Manhattan (Fps) | 3900 vs 3671 |
GFXBench 4.0 — T-Rex (Fps) | 6201 vs 6116 |
Функции
1.Имеет AES
Intel Core i3-8100
Intel Core i5+8400
AES используется для ускорения шифрования и дешифрования.
2.Имеет динамическое масштабирование частоты
Intel Core i3-8100
Intel Core i5+8400
Динамическое масштабирование частоты — это технология, которая позволяет процессору экономить энергию и снижать шум, когда он находится под небольшой нагрузкой.
3.Имеет AVX
Intel Core i3-8100
Intel Core i5+8400
AVX используется, чтобы помочь ускорить расчеты в мультимедиа, научных и финансовых приложениях, а также для повышения производительности программы Linux RAID.
4.версия SSE
4.2
4.2
SSE используется для ускорения мультимедийных задач, таких как редактирование изображений или регулировка громкости звука. Каждая новая версия содержит новые инструкции и улучшения.
5.биты, передающиеся за то же время
Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Intel Core i3-8100)
Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Intel Core i5+8400)
NEON обеспечивает ускорение обработки мультимедийных данных, таких, как прослушивание MP3.
6.Имеет F16C
Intel Core i3-8100
Intel Core i5+8400
F16C используется для ускорения задач, таких как настройки контраста изображения или регулировка громкости.
7.Имеет MMX
Intel Core i3-8100
Intel Core i5+8400
MMX используется для ускорения задач, таких как, настройки контраста изображения или регулировки громкости.
8.использует многопоточность
Intel Core i3-8100
Intel Core i5+8400
Технология многопоточности (такая как, Hyperthreading от Intel или Simultaneous Multithreading от AMD) обеспечивает более высокую производительность за счет разделения каждого физического ядра процессора на логические ядра, также известные как потоки. Таким образом, каждое ядро может запускать два потока команд одновременно.
9.интерфейс ширина
Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Intel Core i3-8100)
Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Intel Core i5+8400)
Процессор может декодировать больше инструкций за такт (IPC), а это означает, что процессор работает лучше
Вывод, актуальность вложения средств.
Исходя из существующей прибыльности майнинга на Nvidia GTX 1070, составляющей до трех долларов в сутки, самая дешевая видеокарта 1070 стоимостью примерно 350 долларов окупится за 4 месяца, но найти эти карты тем более за такую цену почти нереально.
На Украине GTX 1070 продается от 500$ и выше. При текущем доходе 1070 можно покупать и за эту цену, но кто знает, сколько еще времени до очередной коррекции, а может быть и до нового дампа. Конечно, после спада будет новый взлет, но сохранить криптовалюту до того времени, можно только если вы вкладываете свободные средства, а не залазите в долги, в надежде на мгновенную отдачу. Майнинг — это всегда долгосрочная инвестиция, с высокой степенью риска. Но и доходы в этом деле могут быть на порядок выше, чем в любом другом легальном бизнесе.
Чтобы работать на перспективу нужно приобретать новые модели, а 1070 таковой уже давно не является. Такие карты можно покупать только по очень низкой цене, а лучше все же переплатить и взять RTX 3060 Ti. Впрочем, каждый пусть решает сам.
The following two tabs change content below.
Mining-Cryptocurrency.ru
Материал подготовлен редакцией сайта «Майнинг Криптовалюты», в составе: Главный редактор — Антон Сизов, Журналисты — Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн.
Отказ от ответственности: все материалы на сайте Mining-Cryptocurrency.ru имеют исключительно информативные цели и не являются торговой рекомендацией или публичной офертой к покупке каких-либо криптовалют или осуществлению любых иных инвестиций и финансовых операций.
Новости Mining-Cryptocurrency.ru
- Обзор P2P-платформы для обмена криптовалют Bitzlato — 12.08.2021
- Объем майнинга биткоина в США вырос на 58% всего за один месяц — 12.08.2021
- Три способа избежать ликвидацию биткоин-фьючерсов на криптовалютной бирже — 12.08.2021
- Axie Infinity самая популярная NFT-игра с концепцией Play-to-Earn (играй и зарабатывай) — 12.08.2021
- Центробанк России: «Покупая биткоин, человек вступает на минное поле» — 12.08.2021