Главная / Видеокарта / NVIDIA GeForce 305M vs AMD FirePro S7000

NVIDIA GeForce 305M vs AMD FirePro S7000

NVIDIA GeForce 305M
36%
Оценка DeviceList
vs
AMD FirePro S7000
58%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GeForce 305M и AMD FirePro S7000 и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GeForce 305M
Соотношение цена-качество
77.3 %
На 66.1 % (590.2%) лучше
vs
11.2 %
Энергопотребление (TDP)
14 Вт
На -336 Вт (-96%) лучше
vs
350 Вт
Преимущества AMD FirePro S7000
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
1280
На 1264 (7900%) лучше
vs
16
Частота ядра
950 МГц
На 950 МГц (INF%) лучше
vs
0 МГц
Технологический процесс
28 нм
На -12 нм (-30%) лучше
vs
40 нм
Ширина шины памяти
256 бит
На 192 бит (300%) лучше
vs
64 бит
Пропускная способность памяти
153.6
На 142.4 (1271.4%) лучше
vs
11.2

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GeForce 305M AMD FirePro S7000
Соотношение цена-качество
Сумма всех преимуществ устройства, разделённая на его цену. Чем больше %, тем лучше качество за единицу цены в сравнении со всеми аналогами.
77.3 %
На 66.1 % (590.2%) лучше
11.2 %
Архитектура
GT2xx GCN 1.0
Кодовое имя
n11m-lp1 Pitcairn
Тип
Для ноутбуков Для рабочих станций
Цена на момент выхода
нет данных 1249 $
Количество шейдерных процессоров
16 1280
На 1264 (7900%) лучше
Частота ядра
0 МГц 950 МГц
На 950 МГц (INF%) лучше
Количество транзисторов
260 млн 2,800 млн
Технологический процесс
40 нм 28 нм
На -12 нм (-30%) 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.
14 Вт
На -336 Вт (-96%) лучше
350 Вт
Интерфейс
PCIe 2.0 x16 PCIe 3.0 x16
Длина
нет данных 292 мм
Дополнительные разъемы питания
нет данных 1x 6-pin
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.
N/A нет данных
CUDA
Наличие архитектуры CUDA позволяет использовать приложения, которые оптимизированы для параллельных вычислений. Например для разработки и проектирования нейронных сетей.
Поддержка нескольких мониторов
1 нет данных
Количество ядер CUDA
Большое количество CUDA ядер повышают производительность в графических вычислениях, особенно влияют на сглаживание и освещение в играх, скорость тренировки нейронных сетей.
0 нет данных
Шина
PCI-E 2.0 PCIe 3.0
Максимальное разрешение через VGA
2048x1536 нет данных
HDMI
OpenCL
1.1 нет данных
Форм-фактор
нет данных полная высота / полная длина
Поддержка двухканального (dual-link) DVI
нет данных +
Количество разъемов DisplayPort
нет данных 1
Управление питанием
8.0 нет данных
Видеоразъемы
DisplayPortHDMIVGADual Link DVISingle Link DVI 1x DisplayPort
DirectX
11.1 (10_1) 12 (11_1)
Производительность с плавающей точкой
36.8 gflops 2,432 gflops
Шейдерная модель
4.1 нет данных
Гигафлопс
55 нет данных
Тип памяти
GDDR2, GDDR3, DDR2, DDR3 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 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.
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 4800 МГц
Разделяемая память
- нет данных
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
11.2 153.6
На 142.4 (1271.4%) лучше
Популярные сравнения