Главная / Видеокарта / Intel HD Graphics 400 (Braswell) vs NVIDIA GeForce GTX 980M

Intel HD Graphics 400 (Braswell) vs NVIDIA GeForce GTX 980M

Intel HD Graphics 400 (Braswell)
18%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA GeForce GTX 980M
84%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики Intel HD Graphics 400 (Braswell) и NVIDIA GeForce GTX 980M и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества Intel HD Graphics 400 (Braswell)
Технологический процесс
14 нм
На -14 нм (-50%) лучше
vs
28 нм
Преимущества NVIDIA GeForce GTX 980M
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
1536
На 1524 (12700%) лучше
vs
12
Частота ядра
1038 МГц
На 718 МГц (224.4%) лучше
vs
320 МГц
Частота в режиме Boost
1127 МГц
На 487 МГц (76.1%) лучше
vs
640 МГц
Ширина шины памяти
256 бит
На 192 бит (300%) лучше
vs
64 бит
Видео
Видео обзоры NVIDIA GeForce GTX 980M

Сравнение всех характеристик

Intel HD Graphics 400 (Braswell) NVIDIA GeForce GTX 980M
Соотношение цена-качество
Сумма всех преимуществ устройства, разделённая на его цену. Чем больше %, тем лучше качество за единицу цены в сравнении со всеми аналогами.
нет данных 98 %
Архитектура
Gen. 8 Maxwell 2.0
Кодовое имя
Braswell GM204
Тип
Для ноутбуков Для ноутбуков
Количество шейдерных процессоров
12 1536
На 1524 (12700%) лучше
Частота ядра
320 МГц 1038 МГц
На 718 МГц (224.4%) лучше
Частота в режиме Boost
640 МГц 1127 МГц
На 487 МГц (76.1%) лучше
Количество транзисторов
нет данных 5,200 млн
Технологический процесс
14 нм
На -14 нм (-50%) лучше
28 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.
нет данных 100 Вт
Интерфейс
нет данных MXM-B (3.0)
Дополнительные разъемы питания
нет данных нет
Поддержка G-SYNC
Технология G-SYNC от NVIDIA обеспечивает плавный игровой процесс благодаря переменной частоте обновления экрана и устранению визуальных артефактов.
Поддержка SLI
нет данных +
GPU Boost
нет данных +
CUDA
Наличие архитектуры CUDA позволяет использовать приложения, которые оптимизированы для параллельных вычислений. Например для разработки и проектирования нейронных сетей.
GeForce Experience
нет данных +
Ansel
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 1536
Шина
нет данных PCI Express 3.0
GameStream
нет данных +
GeForce ShadowPlay
GameWorks
HDMI
OpenCL
нет данных 1.1
BatteryBoost
нет данных +
Поддержка аналоговых мониторов VGA
нет данных +
Поддержка DisplayPort Multimode (DP++)
нет данных +
Видео-декодер H.264, VC1, MPEG2 1080p
нет данных +
DSR
нет данных +
Видеоразъемы
нет данных No outputs
DirectX
DirectX 11.2, Shader 5.0 12 (12_1)
Производительность с плавающей точкой
нет данных 3462 gflops
Optimus
нет данных +
Тип памяти
нет данных 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.
нет данных 8 Гб
Ширина шины памяти
Чем больше ширина шины видеопамяти, тем больше данных передаётся графическому процессору за единицу времени и лучше производительность в требовательных играх.
64 бит 256 бит
На 192 бит (300%) лучше
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
нет данных 2500 МГц
Разделяемая память
+ -
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
нет данных 160
Популярные сравнения