映众显卡怎么样(映众超级版显卡测评)

当预算为5000元时,你会倾向于购买一台性能良好的台式机,还是更倾向于一款入门级的游戏本呢?而对于硬件玩家来说,近期在这个价位上无疑有更合适的选择,那就是NVIDIA的RTX 4070显卡。

最近,笔者就拿到了映众刚推出的RTX 4070冰龙超级版显卡。作为当前RTX 40系列中的“甜品卡”,它不仅继承了映众一贯的高规格散热和用料设计,同时5099元的售价也有着接近公版的售价。那么,它的具体表现如何呢?下面就为大家带来这款显卡的全面评测。

映众显卡怎么样(映众超级版显卡测评)

1 映众RTX 4070冰龙超级版显卡介绍

先来看外观,映众RTX 4070冰龙超级版显卡延续了该系列的家族式设计,看上去机械风和科技感十足。在初见这款显卡的时候,笔者就发现它要比此前发布的型号都要小上一些。映众RTX 4070冰龙超级版的整体尺寸为334×149×62mm(含挡板),更小的体积可以兼容市面上大多数中塔机箱,对于喜欢小型主机的用户来说非常友好。

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散热方面,映众RTX 4070冰龙超级版显卡采用了三风扇设计,98mm的大风扇为显卡的快速散热提供了保障。同时还采用了当前主流的正逆风道设计,中间的风扇与左右两侧的风扇转向相反,可以有效防止乱流,散热能力更强劲。

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在显卡内部拥有8根6mm高品质热管,其中7根覆盖在GPU上,1根是为供电模块散热。配合上超大的散热鳍片,有助于热量的快速散发。

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来到背面,映众RTX 4070冰龙超级版显卡配备有全金属背板,结实耐用。在背板设计上,除了经典的图案和产品系列标识外,还特别预留了大面积的镂空通风口,在协助散热鳍片进行排热的同时,还进一步提升了背部颜值。

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接口方面,这款显卡采用了目前主流的3个DP 1.4a和1个HDMI 2.1的接口组合,最高可支持4K 120Hz HDR以及8K 60Hz HDR视频输出。

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供电方面,映众RTX 4070冰龙超级版搭载了RTX 40系标配的16pin供电接口,如果没有ATX 3.0电源的话,还是需要转接使用。好在显卡的配件中已经提供了16pin转接线,大家也不用担心老电源无法继续使用的问题。

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在配件部分,映众RTX 4070冰龙超级版显卡除了提供有一根16PIn供电转换线以外,还有一根5V的灯光同步线和显卡支架。

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最后,显卡侧面的IML模内注塑RGB灯箱也是映众RTX40冰龙系列的特色设计。支持自动变色以及炫光同步两种模式,用户可以通过INNO3D TUNEIT软件来设置炫光同步模式,对于喜欢玩灯效的用户来说还是非常具有吸引力的。

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2 NVIDIA GeForce RTX 4070 架构浅析

下面简单介绍一下RTX 4070 架构,本次发布的GeForce RTX 40系显卡由全新的NVIDIA Ada Lovelace架构打造,采用TSMC 4N NVIDIA定制工艺,旗舰核心AD102达到了恐怖的760亿个晶体管,而在RTX 30系显卡中为280亿个。

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与上一代NVIDIA Ampere相比,NVIDIA Ada Lovelace在相同功率下,具有2倍以上的性能提升,最高可达到90-TFLOPS的着色器数据吞吐量。

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本次发布的RTX 4070共有5888个CUDA核心,提供了29-TFLOPS算力;46个第三代Ada RT Core拥有67 RT-TFLOPS;184个第四代Tensor Core可提供466 Tensor-TFLOPS

其实如果只对比传统的光栅性能,RTX 4070的进步并没有很大,但在AI逐渐发展的今天,需要大量逻辑推理运算,所以可以看到相比30系的Tensor算力,几乎达到2.7倍的提升。

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完整的AD102核心

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RTX 4070 Ti使用的AD104核心

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RTX 4070使用的AD104核心

本次RTX 4070使用了AD104芯片,采用了4组GPC,其中1组少了1组TPC,并且NVENC单元变为2个。

另外可以看到本次RTX 40系显卡的L2缓存都占比较大,其实也是有意为之。

这张RTX 4070的L2缓存为36MB,而上一代RTX 3070 Ti为4MB,达到了9倍的差距。增加L2缓存的大小可以提高性能,降低延迟,并提高续航时长,数据访问在GPU上即可完成(否则GPU就要频繁从显存读取数据,过分依赖显存带宽)。所以,这也是为什么在RTX 40系显卡中,位宽带宽普遍偏小的原因。

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其实根据完整的架构图就能看出,此次Ada架构整体结构性的改动并不大,这一点从SM单元便能清晰印证,同样的FP32 CUDA核心,同样的FP32/INT32混合CUDA核心,同样的L1级缓存等等。当然,每个SM单元内部的Tensor Core升级为第四代。

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不过变化最为显著的,则是第三代光追核心,我们结合两代架构来看。在第二代光追核心中,包含负责边界交叉测试的Box Intersection Engine引擎,和负责三角形交叉测试的Triangle Intersection Engine引擎。

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而在第三代光追核心中,还增加了两个新的引擎:Opacity Micro-Map Engines(OMM)Displaced Micro-Mesh Engines(DMM),这两个新的硬件单元可以极大地提升光追性能(具体原理后文详细介绍)。

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至此,每2个SM单元组成一个TPC单元,每6组TPC单元组成一个完整的GPC顶层单元(在部分核心中,会出现5组TPC组成一个GPC单元的情况)。

而每个GPC单元又搭载一个独立的光栅引擎、两组ROP分区(每组包含8个ROP单元)。

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