Главная / Видеокарта / AMD Radeon R9 Fury vs NVIDIA Quadro P2000 (мобильная)

AMD Radeon R9 Fury vs NVIDIA Quadro P2000 (мобильная)

AMD Radeon R9 Fury
62%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA Quadro P2000 (мобильная)
81%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики AMD Radeon R9 Fury и NVIDIA Quadro P2000 (мобильная) и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества AMD Radeon R9 Fury
Количество шейдерных процессоров
3584
На 2816 (366.7%) лучше
vs
768
Ширина шины памяти
4096 бит
На 3968 бит (3100%) лучше
vs
128 бит
Пропускная способность памяти
512
На 415.87 (432.6%) лучше
vs
96.13
Преимущества NVIDIA Quadro P2000 (мобильная)
Победитель в сравнении
Соотношение цена-качество
98.5 %
На 70.9 % (256.9%) лучше
vs
27.6 %
Частота в режиме Boost
1607 МГц
На 607 МГц (60.7%) лучше
vs
1000 МГц
Технологический процесс
14 нм
На -14 нм (-50%) лучше
vs
28 нм
Энергопотребление (TDP)
50 Вт
На -225 Вт (-81.8%) лучше
vs
275 Вт
Частота памяти
6008 МГц
На 5508 МГц (1101.6%) лучше
vs
500 МГц

Сравнение всех характеристик

AMD Radeon R9 Fury NVIDIA Quadro P2000 (мобильная)
Соотношение цена-качество
Сумма всех преимуществ устройства, разделённая на его цену. Чем больше %, тем лучше качество за единицу цены в сравнении со всеми аналогами.
27.6 % 98.5 %
На 70.9 % (256.9%) лучше
Архитектура
GCN 3.0 Pascal
Кодовое имя
Fiji GP107
Тип
Десктопная Для мобильных рабочих станций
Цена на момент выхода
549 $ нет данных
Количество шейдерных процессоров
3584
На 2816 (366.7%) лучше
768
Частота ядра
нет данных 1215 МГц
Частота в режиме Boost
1000 МГц 1607 МГц
На 607 МГц (60.7%) лучше
Количество транзисторов
8,900 млн 3,300 млн
Технологический процесс
28 нм 14 нм
На -14 нм (-50%) лучше
Энергопотребление (TDP)
Расчётная тепловая мощность показывает средние показатели тепловыделения в работе под нагрузкой, чем больше величина - тем больше возрастают требования к охлаждению и энергопотреблению.
275 Вт 50 Вт
На -225 Вт (-81.8%) лучше
Интерфейс
PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x16
Дополнительные разъемы питания
​2x 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.
+ нет данных
Шина
PCIe 3.0 нет данных
Количество конвейеров Compute
56 нет данных
CrossFire без мостика
+ нет данных
Память с высокой пропускной способностью (HBM)
+ нет данных
Eyefinity
+ нет данных
Количество мониторов Eyefinity
6 нет данных
HDMI
Поддержка DisplayPort
AppAcceleration
+ нет данных
FRTC
+ нет данных
FreeSync
+ нет данных
HD3D
+ нет данных
LiquidVR
+ нет данных
PowerTune
+ нет данных
TressFX
+ нет данных
TrueAudio
+ нет данных
VCE
+ нет данных
Аудио DDMA
+ нет данных
OpenCL
2.0 нет данных
Mantle
+ нет данных
UVD
+ нет данных
Видеоразъемы
1x HDMI, 3x DisplayPort No outputs
DirectX
DirectX® 12 12 (12_1)
Производительность с плавающей точкой
7,168 gflops нет данных
Optimus
нет данных +
3D Vision Pro
нет данных +
nView
нет данных +
CrossFire
+ нет данных
Тип памяти
High Bandwidth Memory (HBM) GDDR5
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.
4 Гб 4 Гб
Ширина шины памяти
Чем больше ширина шины видеопамяти, тем больше данных передаётся графическому процессору за единицу времени и лучше производительность в требовательных играх.
4096 бит
На 3968 бит (3100%) лучше
128 бит
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
500 МГц 6008 МГц
На 5508 МГц (1101.6%) лучше
Разделяемая память
- -
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
512
На 415.87 (432.6%) лучше
96.13
Популярные сравнения