Compare até 4 placas de vídeo por vez.
TITAN V 12 GB vs GeForce RTX 5060 Mobile 8 GB
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
TITAN V 12 GB
#171 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
954 +78%
Jogos Full HD (1920×1080)
219
Produtividade
511 +187%
IA
507 +173% |
GeForce RTX 5060 Mobile 8 GB
#166 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
535
Jogos Full HD (1920×1080)
220 +0,7%
Produtividade
178
IA
186 |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — TITAN V 12 GB é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +3,1%.
Jogos
GeForce RTX 5060 Mobile 8 GB lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +0,7%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
TITAN V 12 GB lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +101%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Benchmark comparável
Blender
| Especificações técnicas | TITAN V 12 GB | GeForce RTX 5060 Mobile 8 GB |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | NVIDIA | NVIDIA |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | nvidia | nvidia |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | Volta | Blackwell 2.0 |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2017 | 2025 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 12 GB | 8 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | HBM2 | GDDR7 |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 3.072 bits | 128 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 651,30 GB/s | 384 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 6 MB | 32 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 6 MB | 32 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_nvidia_volta | heuristic_nvidia_blackwell |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 1.200 MHz | 952 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 1.455 MHz | 1.455 MHz |
| Poder de processamentoEstimativa do desempenho bruto FP32 da GPU. Quanto maior, maior o potencial de cálculo. | 14,90 TFLOPS | 9,68 TFLOPS |
| Shaders / CUDA / Stream coresUnidades principais de processamento paralelo da GPU. Em NVIDIA, normalmente são CUDA cores; em AMD, Stream Processors. | 5.120 | 3.328 |
| RT cores / Ray acceleratorsUnidades dedicadas aos cálculos de ray tracing em tempo real. | — | 26 |
| Tensor / AI coresUnidades dedicadas a cargas de IA, upscaling e aceleração matricial. | 640 | 104 |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | MSFP8 |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Sim |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Sim |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Não | Não |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Não | Não |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Não | Não |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 250 W | 45 W |
| Eficiência energéticaRelação entre poder de processamento e consumo de energia. Quanto maior, melhor. | 0,060 TFLOPS/W | 0,215 TFLOPS/W |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 250 W | 45 W |
| ComprimentoComprimento físico da placa de vídeo. | 267 mm | — |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Não | Sim |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 1 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | Nenhum | DLSS 4 |
| LitografiaProcesso litográfico do chip. É um dado técnico útil, mas não define desempenho sozinho. | 12 nm | 4 nm |
| Portas HDMIQuantidade de saídas HDMI disponíveis na placa. | 1 | — |
| Portas DisplayPortQuantidade de saídas DisplayPort disponíveis na placa. | 3 | — |
| Conectores de energiaConectores de energia exigidos para alimentar a placa de vídeo. | 1x 6-pin + 1x 8-pin | — |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 1x HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.4a | — |
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507
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178
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