Calcola il TPS del GeForce RTX 3080 Ti sui modelli locali di AI

NVIDIA 12 GB GDDR6X 912 GB/s May 2021

Ogni modello nel nostro catalogo è valutato rispetto a questa scheda in base alla lunghezza del contesto e alla qualità minima che scegli. La velocità è una stima per una singola richiesta, calcolata dalla larghezza di banda della memoria di questa scheda e dalle dimensioni di ciascun modello una volta compresso..

Calcolato per questa scheda

396 modelli che può eseguire

679 modelli nel nostro catalogo tutto sommato

Il modello più grande che supporta

ERNIE-4.5-21B-A3B

21B · Q3_K_M · 276 tok/s

Modello più veloce

Gemma 3 QAT 1B

386 tok/s · 1B

Quali modelli di IA possono essere eseguiti su un GeForce RTX 3080 Ti?

Imposta gli input, leggi la risposta

Maggiore contesto significa più memoria per la cache della conversazione. La velocità è per una conversazione fresca e non cambia con questa impostazione..

Nasconde modelli che si adatterebbero solo comprimendosi al di sotto di questo punto.

396 i modelli corrispondono

Calcolo
Quantizzazione Adatto
386 tok/s

328–464

Gemma 3 1B 1B Mar 2025 1.8 GB 33k token Q8_0 Comodo
386 tok/s

328–464

Gemma 3 QAT 1B 1B Apr 2025 1.8 GB 33k token Q8_0 Comodo
386 tok/s

232–618 · bassa fiducia

HGRN 1B (WT 103) 1B Nov 2023 1.8 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
386 tok/s

232–618 · bassa fiducia

LLama 3..2 Typhoon 2 1B 1B Dec 2024 1.8 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
386 tok/s

232–618 · bassa fiducia

OLMo-1B 1B Feb 2024 1.8 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
386 tok/s

232–618 · bassa fiducia

Pythia-1b 1B Apr 2023 1.8 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
358 tok/s

215–572 · bassa fiducia

OpenELM-1.1B 1.1B May 2024 1.9 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
351 tok/s

211–562 · bassa fiducia

DeciCoder-1B 1.1B Aug 2023 1.9 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
351 tok/s

211–562 · bassa fiducia

SantaCoder 1.1B Jan 2023 1.9 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
351 tok/s

211–562 · bassa fiducia

TinyLlama-1.1B (1T token checkpoint) 1.1B Oct 2023 1.9 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
351 tok/s

211–562 · bassa fiducia

TinyLlama-1.1B (3T token checkpoint) 1.1B Oct 2023 1.9 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
322 tok/s

193–515 · bassa fiducia

EXAONE 4.0 (1.2B) 1.2B Jul 2025 2.0 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
322 tok/s

193–515 · bassa fiducia

MinerU2.5 1.2B Sep 2025 2.0 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
322 tok/s

193–515 · bassa fiducia

Pleias 1.0 1.2B 1.2B Dec 2024 2.0 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
322 tok/s

193–515 · bassa fiducia

Pleias-RAG-1B 1.2B Apr 2025 2.0 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
314 tok/s

267–377

Llama 3.2 1B 1.2B Sep 2024 2.2 GB 131k token Q8_0 Comodo
310 tok/s

186–496 · bassa fiducia

MiniCPM-1.2B 1.2B Jun 2024 2.0 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
310 tok/s

186–496 · bassa fiducia

DeepSeekMoE-16B 16B Jan 2024 10.0 GB 4k token Q4_K_M Stretto
297 tok/s

178–476 · bassa fiducia

DeepSeek Coder 1.3B 1.3B Jan 2024 2.1 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
297 tok/s

178–476 · bassa fiducia

DeepSeek-VL-1.3B 1.3B Mar 2024 2.1 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
297 tok/s

178–476 · bassa fiducia

DigiRL 1.3B Jun 2024 2.1 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
297 tok/s

178–476 · bassa fiducia

GLA Transformer 1.3B 1.3B Aug 2024 2.1 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
297 tok/s

178–476 · bassa fiducia

Janus 1.3B 1.3B Oct 2024 2.1 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
297 tok/s

178–476 · bassa fiducia

Kosmos-2.5 1.3B Aug 2024 2.1 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
297 tok/s

178–476 · bassa fiducia

Otter 1.3B May 2023 2.1 GB 131k token ? Q8_0 Comodo

Le velocità sono stime per una singola richiesta — una conversazione alla volta — calcolate dalla larghezza di banda della memoria, dalla dimensione del modello e dalla quantizzazione. Il throughput reale varia con il runtime di inferenza e la sua versione. I valori pubblicati dai fornitori di hardware misurano molte richieste simultanee e sono molto più elevati..

In registrazione

GeForce RTX 3080 Ti specifiche complete

Tutto ciò che è registrato per questa scheda, ordinato in base a quanto influisce sul funzionamento di un modello di lingua piuttosto che in base a come un documento tecnico lo elencherebbe. La memoria viene prima perché determina l'esito; il resto è contesto..

Memoria

Le due specifiche che decidono cosa può eseguire questa scheda e con quale velocità. La capacità stabilisce quali modelli si adattano; la larghezza di banda stabilisce quanti token al secondo producono una volta che lo fanno.

Dimensione della memoria
12 GB
Larghezza di banda della memoria
912 GB/s
Tipo di memoria
GDDR6X
Larghezza del bus di memoria
384 bit
Memory clock
1.19 GHz

Il chip

Quale processore è sulla scheda e come è stato fabbricato. Una dimensione del processo più piccola significa generalmente più prestazioni per la stessa potenza.

Processore grafico
GA102
Architettura
Ampere
Generazione
GeForce 30
Fonderia
Samsung
Dimensione del processo
8 nm
Transistor
28.3 billion
Densità dei transistor
45,100 K/mm²
Dimensione
628 mm²
Pacchetto
BGA-3328
Rilasciato
31 May 2021

Velocità di clock

Quanto velocemente funziona il processore. Vale molto meno qui rispetto a un benchmark di gioco: generare testo è limitato dalla larghezza di banda della memoria, quindi una maggiore frequenza di clock muove a malapena il risultato.

Frequenza base
1.37 GHz
Velocità di impulso
1.67 GHz

Unità di elaborazione

Cosa contiene il chip. Questi influenzano le prestazioni grafiche e sono importanti principalmente per l'elaborazione di un lungo prompt piuttosto che per la produzione della risposta.

Unità di ombreggiatura
10,240
Unità di mappatura delle texture
320
Unità di output di rendering
112
Streaming multiprocessors
80
Nuclei Tensor
320
Nuclei di ray tracing
80
Cache L1
128 KB
Cache L2
6 MB

Performance teorica

Tassi aritmetici di picco pubblicati per la scheda. Questi sono soffitti che nessun carico di lavoro reale raggiunge, e generare testo raggiunge una piccola frazione di essi perché è limitato dalla memoria piuttosto che dall'aritmetica.

Mezza precisione (FP16)
34.1 TFLOPS
Precisione singola (FP32)
34.1 TFLOPS
Doppia precisione (FP64)
532.8 GFLOPS
Tasso di pixel
187 GPixel/s
Tasso di texture
533 GTexel/s

La scheda

Cosa serve per installare e alimentare fisicamente la scheda — i vincoli pratici che decidono se si adatta alla macchina che possiedi già.

Consumo di potenza (TDP)
350 W
Alimentatore consigliato
750 W
Connettori di alimentazione
1x 12-pin
Interfaccia bus
PCIe 4.0 x16
Larghezza dello slot
Dual-slot
Dimensioni
285 mm × 40 mm
Visualizza output
1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a

Supporto software

Quali interfacce grafiche e di calcolo supporta la scheda. La capacità di calcolo CUDA è quella che influisce sull'inferenza: al di sotto di 7.0 non ci sono core tensoriali, e il software di inferenza moderno ricade su percorsi di codice più lenti.

capacitá di calcolo CUDA
8.6
DirectX
12.2
OpenGL
4.6
Vulkan
1.4
OpenCL
3.0
Modello shader
6.8

Elenco

Dove comprare un GeForce RTX 3080 Ti

Nessun venditore sta attualmente elencando questa scheda. Gli elenchi provengono da venditori che li pubblicano qui direttamente. — sfogliare il direttorio dei fornitori per vedere chi sta vendendo cosa.

Cosa significano i numeri

Memoria: la specifica che decide tutto

Memoria

12 GB

Larghezza di banda

912 GB/s

Modello più grande

ERNIE-4.5-21B-A3B

GeForce RTX 3080 Ti trasporta 12 GB di GDDR6X. Questo raggiunge comodamente modelli piccoli e medi, anche se i più grandi rimangono fuori portata senza dividerli. L'overhead del driver lascia circa 10.8 GB.

La larghezza di banda della VRAM raggiunge 912 GB/s attraverso un bus di 384 bit. Generare un token significa leggere ogni peso una volta, quindi quella cifra stabilisce il ritmo più di qualsiasi altro numero qui, e a questo livello il testo arriva più velocemente di quanto la maggior parte delle persone legga.

Questo deriva da un clock della memoria di 1.19 GHz. Entrambe le metà sono importanti e nessuna è visibile in un benchmark di gioco.

Il tetto pratico è ERNIE-4.5-21B-A3B, 21B, compresso a Q3_K_M e generando attorno 276 token al secondo

Il chip e come è stato costruito

GeForce RTX 3080 Ti è costruito sul PROCESSORE GRAFICO GA102, utilizzando l'architettura Ampere da NVIDIA, come parte della generazione GeForce 30.

Il chip è prodotto da Samsung, su un processo di 8 nm, con un dado di misura 628 mm², tenere 28.3 billion Transistor. Un processo più piccolo significa generalmente più prestazioni per la stessa potenza, anche se per i modelli di linguaggio è molto meno importante rispetto al sottosistema di memoria.

È stato rilasciato in May 2021, circa 5.1697108344126 anni fa. Il supporto software per l'inferenza tende a seguire l'hardware di un anno o due, quindi una CARD di questa età ha generalmente percorsi di codice maturi e ben ottimizzati disponibili per essa.

Calcola il throughput, e perché conta meno di quanto sembri

FP16

34.1 TFLOPS

FP64

532.8 GFLOPS

Nuclei Tensor

320

Sulla carta GeForce RTX 3080 Ti raggiunge 34.1 TFLOPS a metà precisione, e 34.1 TFLOPS a precision singola. Queste sono cifre di picco che nessun carico di lavoro reale sostiene, e generare testo raggiunge solo una piccola frazione di esse - la decodifica è limitata dalla memoria piuttosto che dall'aritmetica, motivo per cui una scheda può sembrare enormemente potente qui e ancora produrre token a un tasso ordinario.

Il throughput in doppia precisione raggiunge 532.8 GFLOPS. Non ha alcun impatto sull'esecuzione di un modello linguistico — nessun runtime di inferenza lo utilizza — ma separa le parti del datacenter da quelle dei consumatori, poiché queste ultime lo limitano deliberatamente.

La scheda porta 320 Nuclei Tensor attraverso 80 Streaming multiprocessors. Questi accelerano l'aritmetica delle matrici al centro di un transformer, e sono ciò che rende l'elaborazione dei prompt — leggere un lungo documento prima di rispondere — drammaticamente più veloce di quanto non sarebbe altrimenti.

Le clock partono da una base di 1.37 GHz a un aumento di 1.67 GHz. Vale molto meno qui che in un benchmark di gioco: aumentare le velocità di clock migliora l'aritmetica, e l'aritmetica non è ciò su cui generazione sta aspettando.

Cache e unità di elaborazione

GeForce RTX 3080 Ti ha una cache L1 di 128 KB, supportato da una cache L2 di 6 MB. La Cache assorbe una parte del traffico di memoria che altrimenti colpirebbe il bus principale, che è l'unico posto in questa pagina dove un numero diverso dalla larghezza di banda influisce silenziosamente sulla velocità di generazione — un grande L2 consente a una maggiore parte del set di lavoro di rimanere vicino ai core.

Ci sono 10,240 Unità di ombreggiatura, 320 Unità di mappatura delle texture, e 112 Unità di output di rendering. Questi gestiscono i carichi di lavoro grafici e contribuiscono all'elaborazione dei prompt, ma rimangono inattivi per gran parte del tempo che un modello impiega a generare una risposta.

Potenza, dimensione e installazione

Consumo energetico

350 W

GeForce RTX 3080 Ti è valutato a 350 W, e l'alimentatore di sistema suggerito è 750 W. Eseguire un modello di linguaggio tiene occupata una scheda in esplosioni piuttosto che continuamente — attinge intensamente durante la generazione e rimane inattivo tra le richieste — quindi il prelievo sostenuto durante una giornata lavorativa è solitamente ben al di sotto del valore dichiarato.

La scheda occupa dual-slot, misurare 285 mm lungo, e ha bisogno 1x 12-pin. Vale la pena controllare contro il case e l'alimentatore già presenti nella macchina, poiché le schede più grandi necessitano di entrambi notevolmente di più rispetto a quanto fornisca un desktop tipico.

Si connette a PCIe 4.0 x16. L'interfaccia governa quanto velocemente un modello è caricato dal disco nella scheda, non quanto velocemente gira una volta lì, quindi un collegamento più ristretto costa qualche secondo all'avvio e nulla dopo.

Gli estremi

I più grandi modelli AI che girano su un GeForce RTX 3080 Ti

I modelli open-weight più grandi che si adattano a questa scheda, dal più recente al più vecchio. Ognuno è mostrato con la migliore compressione che la scheda può contenere..

  1. 01 ERNIE-4.5-21B-A3B 21B · Q3_K_M · Jun 2025 276 tok/s
  2. 02 GigaChat Lite (GigaChat-20B-A3B) 20B · Q3_K_M · Dec 2024 290 tok/s
  3. 03 InternLM2.5 20B · Q3_K_M · Aug 2024 52.1 tok/s
  4. 04 Granite 20B 20B · Q3_K_M · May 2024 52.1 tok/s
  5. 05 InternLM2-20B 20B · Q3_K_M · Jan 2024 52.1 tok/s
  6. 06 CogAgent 18B · IQ4_XS · Dec 2023 52.7 tok/s
  7. 07 SPHINX (Llama 2 13B) 19.9B · Q3_K_M · Nov 2023 52.4 tok/s
  8. 08 CogVLM-17B 17B · IQ4_XS · Nov 2023 55.8 tok/s
  9. 09 Flan UL2 19.5B · Q3_K_M · Mar 2023 53.5 tok/s
  10. 10 Palmyra Large 20B 20B · Q3_K_M · Mar 2023 52.1 tok/s

I modelli AI più veloci su un GeForce RTX 3080 Ti

Dove questa scheda produce i token più rapidamente. I modelli più piccoli dominano qui, perché generare ogni token significa leggere l'intero modello dalla memoria una volta..

  1. 01 Gemma 3 QAT 1B 1B · Q8_0 · 1.8 GB 386 tok/s
  2. 02 Gemma 3 1B 1B · Q8_0 · 1.8 GB 386 tok/s
  3. 03 LLama 3..2 Typhoon 2 1B 1B · Q8_0 · 1.8 GB 386 tok/s
  4. 04 OLMo-1B 1B · Q8_0 · 1.8 GB 386 tok/s
  5. 05 HGRN 1B (WT 103) 1B · Q8_0 · 1.8 GB 386 tok/s
  6. 06 Pythia-1b 1B · Q8_0 · 1.8 GB 386 tok/s
  7. 07 OpenELM-1.1B 1.1B · Q8_0 · 1.9 GB 358 tok/s
  8. 08 TinyLlama-1.1B (1T token checkpoint) 1.1B · Q8_0 · 1.9 GB 351 tok/s
  9. 09 TinyLlama-1.1B (3T token checkpoint) 1.1B · Q8_0 · 1.9 GB 351 tok/s
  10. 10 DeciCoder-1B 1.1B · Q8_0 · 1.9 GB 351 tok/s

Passo dopo passo

Come calcolare i token per secondo di un GeForce RTX 3080 Ti

Non devi calcolare nulla a mano — il calcolatore gputps.com su questa pagina ha già calcolato per ogni modello che questa scheda può contenere. Leggere la risposta richiede sei passaggi..

  1. 01

    Inizia con il modello, non con la specifica.

    La tabella elenca 396 modelli che la scheda gestisce. La casella di ricerca accetta un nome o una taglia come 27b, che corrisponde al numero di parametri.

  2. 02

    Decidi quanto a lungo durano le tue conversazioni

    Trascina il cursore alla lunghezza della conversazione su cui intendi lavorare. La cache cresce con la conversazione, e contro una CARD che tiene 12 GB quindi l'impostazione vale la pena di essere corretta.

  3. 03

    Scegli quanto lontano comprimerai

    Ogni modello è mostrato alla migliore compressione che questa CARD può contenere. Una qualità minima nasconde quelli che si adattano solo essendo schiacciati oltre quanto tu accetteresti.

  4. 04

    Guarda la gamma, non solo il numero

    Le cifre sono calcolate, non misurate. Il risultato più veloce su questa card è 386 tok/s su Gemma 3 QAT 1B. La stessa card e modello variano dal trenta al cinquanta per cento tra i tempi di esecuzione dell'inferenza.

  5. 05

    Controlla il margine prima di decidere

    Tight significa che funziona oggi; comfortable significa che continua a funzionare quando la conversazione cresce. Confronta ciò di cui ha bisogno ogni modello rispetto a un disponibile. 12 GB.

  6. 06

    Apri il modello per confrontare le schede

    Ogni pagina del modello ripete questo calcolo per l'intero catalogo. Vale la pena dare un'occhiata prima di decidere: mostra cosa altro esegue lo stesso modello, accanto a GeForce RTX 3080 Ti.

Risposte

GeForce RTX 3080 Ti — domande comuni

01

GeForce RTX 3080 Ti— qual è il modello AI più grande che può eseguire?

Il modello più grande nel nostro catalogo che si adatta è ERNIE-4.5-21B-A3B nella 21B parametri, compressi a Q3_K_M. Genera all'incirca 276 token al secondo e ha bisogno di 10.1 GB della memoria della scheda

02

GeForce RTX 3080 Ti— quanti token al secondo produce?

Dipende dal modello. Il modello più veloce che monitoriamo qui è Gemma 3 QAT 1B circa 386 token al secondo, mentre modelli più grandi funzionano proporzionalmente più lentamente perché ogni token richiede di leggere l'intero modello dalla memoria una volta. Le velocità sono stime per una singola conversazione alla volta.

03

GeForce RTX 3080 Ti— può eseguirlo 7B modelli?

Sì. Ad esempio, funziona DeepSeek Coder 6.7B nella Q6_K, utilizzando circa 9.9 GB di memoria e generando circa 83.8 token al secondo

04

GeForce RTX 3080 Ti— può eseguirlo 13B modelli?

Sì. Ad esempio, funziona DeepSeekMoE-16B nella Q4_K_M, utilizzando circa 10.0 GB di memoria e generando circa 310 token al secondo

05

GeForce RTX 3080 Ti— quanta memoria ha?

Questa scheda ha 12 GB di GDDR6X. Circa un decimo è riservato dal runtime di inferenza e dal driver, lasciando circa 10.8 GB disponibile per un modello e la sua conversazione.

06

GeForce RTX 3080 Ti— qual è la sua larghezza di banda della memoria?

La larghezza di banda della VRAM raggiunge 912 GB/s attraverso un bus di 384 bit. Questo è il miglior predittore di quanto velocemente genera testo, perché produrre ogni token significa leggere l'intero modello dalla memoria una volta.

07

GeForce RTX 3080 Ti— che tipo di MEMORY utilizza?

Utilizza GDDR6X a frequenza di 1.19 GHz. I tipi di HBM si trovano sugli acceleratori da datacenter e portano molto più larghezza di banda rispetto al GDDR utilizzato sulle schede desktop, motivo per cui generano token notevolmente più velocemente alla stessa capacità.

08

GeForce RTX 3080 Ti— Chi lo fa?

Questo è un prodotto di NVIDIA, con il chip prodotto da Samsung, su un processo di 8 nm.

09

GeForce RTX 3080 Ti— quando è stato rilasciato?

È stato rilasciato in May 2021.

10

GeForce RTX 3080 Ti— quanta potenza utilizza?

Potenza nominale della scheda è 350 W, e l'alimentatore di sistema suggerito è 750 W. Generare testo richiede molto in picchi e rimane inattivo tra le richieste, quindi il consumo medio durante una sessione di lavoro è normalmente ben al di sotto del valore nominale.

11

GeForce RTX 3080 Ti— quanta cache ha?

La cache L1 è 128 KB, e la cache L2 è 6 MB. La Cache assorbe parte del traffico di memoria che altrimenti raggiungerebbe il bus principale, quindi una L2 più grande offre un modesto incremento alla velocità di generazione oltre a quanto previsto solo dalla larghezza di banda.

12

GeForce RTX 3080 Ti— quali sono i suoi TFLOPS?

È valutato a 34.1 TFLOPS a metà precisione e 34.1 TFLOPS a precisione singola. Questi sono tetti aritmetici di picco piuttosto che tassi raggiungibili, e la generazione di testo raggiunge solo una piccola frazione di essi perché è limitata dalla larghezza di banda della memoria.

13

GeForce RTX 3080 Ti— quanti Tensor Cores ha?

Ha 320 Nuclei Tensor attraverso 80 Streaming multiprocessors. Accelerano l'aritmetica matriciale di cui è costruito un trasformatore, il che accelera principalmente l'elaborazione di un lungo prompt piuttosto che la produzione della risposta.

14

GeForce RTX 3080 Ti— supporta CUDA?

Sì. Riporta la capacità di calcolo CUDA. 8.6. La capacità 7.0 e superiore ha core tensor, che il software di inferenza moderno utilizza; al di sotto di ciò, si fa riferimento a percorsi di codice più lenti per i modelli quantizzati.

15

GeForce RTX 3080 Ti— che interfaccia bus utilizza?

Utilizza PCIe 4.0 x16. Questo determina quanto velocemente un modello viene caricato sulla GPU anziché quanto velocemente viene eseguito una volta caricato, quindi costa alcuni secondi all'avvio e nulla durante la generazione.

16

GeForce RTX 3080 Ti— è buono per eseguire modelli AI locali?

La sua VRAM copre modelli piccoli e di medie dimensioni, anche se i più grandi sono fuori portata e la sua banda è sufficientemente alta da generare testo più velocemente della maggior parte delle persone legge. In totale esegue 396 dei modelli che monitoriamo. Se ciò sia sufficiente dipende interamente dal modello che desideri — la tabella sopra risponde a questo direttamente.

17

GeForce RTX 3080 Ti— può eseguire un modello che non sta nella sua VRAM?

Solo parzialmente. Strati oltre la scheda 12 GB trascina l'intero insieme verso il basso, e nessuna delle cifre su questa pagina lo presume.

18

Sarebbero due GeForce RTX 3080 Ti le schede possono essere due volte più veloci?

Abbinare li acquista spazio di manovra piuttosto che velocità: 24 GB di memoria combinata, a circa la stessa velocità di generazione di uno.

19

GeForce RTX 3080 Ti— quali modelli AI può eseguire?

396 del 679 i modelli di linguaggio OPEN WEIGHT che monitoriamo si adattano a questa CARD e possono essere eseguiti localmente. La tabella su questa pagina elenca ciascuno, con la MEMORIA di cui ha bisogno, la quantizzazione a cui viene eseguito e una velocità di generazione stimata.

L'altra direzione

Guardandolo dall'altro lato?

Questa pagina parte dall'hardware. Se già sai quale modello vuoi e hai bisogno di sapere cosa serve per eseguirlo., inizia dal modello invece.

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