Главная / Видеокарта / AMD FirePro S9050 vs NVIDIA GeForce GT 640M LE

AMD FirePro S9050 vs NVIDIA GeForce GT 640M LE

AMD FirePro S9050
60%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA GeForce GT 640M LE
42%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики AMD FirePro S9050 и NVIDIA GeForce GT 640M LE и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества AMD FirePro S9050
Победитель в сравнении
Соотношение цена-качество
72.7 %
На 60.9 % (516.1%) лучше
vs
11.8 %
Количество шейдерных процессоров
1792
На 1696 (1766.7%) лучше
vs
96
Технологический процесс
28 нм
На -12 нм (-30%) лучше
vs
40 нм
Максимальный объём памяти
12 Гб
На 10 Гб (500%) лучше
vs
2 Гб
Ширина шины памяти
384 бит
На 256 бит (200%) лучше
vs
128 бит
Частота памяти
5500 МГц
На 2360 МГц (75.2%) лучше
vs
3140 МГц
Преимущества NVIDIA GeForce GT 640M LE
Энергопотребление (TDP)
32 Вт
На -193 Вт (-85.8%) лучше
vs
225 Вт

Сравнение всех характеристик

AMD FirePro S9050 NVIDIA GeForce GT 640M LE
Соотношение цена-качество
Сумма всех преимуществ устройства, разделённая на его цену. Чем больше %, тем лучше качество за единицу цены в сравнении со всеми аналогами.
72.7 %
На 60.9 % (516.1%) лучше
11.8 %
Архитектура
GCN 1.0 Fermi
Кодовое имя
Tahiti GF108
Тип
Для рабочих станций Для ноутбуков
Цена на момент выхода
нет данных 849.99 $
Количество шейдерных процессоров
1792
На 1696 (1766.7%) лучше
96
Частота ядра
0 МГц нет данных
Количество транзисторов
4,313 млн 585 млн
Технологический процесс
28 нм
На -12 нм (-30%) лучше
40 нм
Энергопотребление (TDP)
Расчётная тепловая мощность показывает средние показатели тепловыделения в работе под нагрузкой, чем больше величина - тем больше возрастают требования к охлаждению и энергопотреблению.
225 Вт 32 Вт
На -193 Вт (-85.8%) лучше
Интерфейс
PCIe 3.0 x16 PCIe 2.0 x16
Длина
254 мм нет данных
Дополнительные разъемы питания
1x 8-pin нет данных
Vulkan
Технология Vulkan от NVIDIA позволяет разработчикам получать низкоуровневый доступ к GPU для оптимизации графических команд (лучший в сравнении с API OpenGL и Direct3D). Это открытый бесплатный кроссплатформенный стандарт, доступный для всех платформ.
1.2.131 нет данных
3D Vision
нет данных +
CUDA
Наличие архитектуры CUDA позволяет использовать приложения, которые оптимизированы для параллельных вычислений. Например для разработки и проектирования нейронных сетей.
Количество ядер CUDA
Большое количество CUDA ядер повышают производительность в графических вычислениях, особенно влияют на сглаживание и освещение в играх, скорость тренировки нейронных сетей.
нет данных 384
Шина
PCIe 3.0 PCI Express 2.0, PCI Express 3.0
HDCP
нет данных +
Максимальное разрешение через VGA
нет данных до 2048x1536
HDMI
OpenCL
1.2 1.1
Verde Drivers
нет данных +
Форм-фактор
полная высота / полная длина нет данных
3D Blu-Ray
нет данных +
3D Vision / 3DTV Play
нет данных +
DirectCompute
нет данных +
Видеоразъемы
1x DisplayPort No outputs
DirectX
12 (11_1) 12 API
Производительность с плавающей точкой
3,226 gflops 384.0 gflops
Optimus
нет данных +
Шейдерная модель
5.1 нет данных
DirectX 11
нет данных DirectX 11
Тип памяти
GDDR5 DDR3\DDR5
Максимальный объём памяти
Большой объем видеопамяти позволяет запускать требовательные игры с большим количеством текстур, использовать мониторы с высоким разрешением, обеспечивать больше возможностей для майнинга криптовалют.
12 Гб
На 10 Гб (500%) лучше
2 Гб
Ширина шины памяти
Чем больше ширина шины видеопамяти, тем больше данных передаётся графическому процессору за единицу времени и лучше производительность в требовательных играх.
384 бит
На 256 бит (200%) лучше
128 бит
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
5500 МГц
На 2360 МГц (75.2%) лучше
3140 МГц
Разделяемая память
нет данных -
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
264 нет данных
Популярные сравнения