Главная / Видеокарта / NVIDIA GeForce 305M vs AMD FireStream 9250

NVIDIA GeForce 305M vs AMD FireStream 9250

NVIDIA GeForce 305M
36%
Оценка DeviceList
vs
AMD FireStream 9250
38%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GeForce 305M и AMD FireStream 9250 и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GeForce 305M
Технологический процесс
40 нм
На -15 нм (-27.3%) лучше
vs
55 нм
Энергопотребление (TDP)
14 Вт
На -136 Вт (-90.7%) лучше
vs
150 Вт
Преимущества AMD FireStream 9250
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
800
На 784 (4900%) лучше
vs
16
Частота ядра
625 МГц
На 625 МГц (INF%) лучше
vs
0 МГц
Ширина шины памяти
256 бит
На 192 бит (300%) лучше
vs
64 бит
Пропускная способность памяти
63.55
На 52.35 (467.4%) лучше
vs
11.2

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GeForce 305M AMD FireStream 9250
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 % нет данных
Архитектура
GT2xx TeraScale
Кодовое имя
n11m-lp1 RV770
Тип
Для ноутбуков Десктопная
Количество шейдерных процессоров
16 800
На 784 (4900%) лучше
Частота ядра
0 МГц 625 МГц
На 625 МГц (INF%) лучше
Количество транзисторов
260 млн 956 млн
Технологический процесс
40 нм
На -15 нм (-27.3%) лучше
55 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.
14 Вт
На -136 Вт (-90.7%) лучше
150 Вт
Интерфейс
PCIe 2.0 x16 PCIe 2.0 x16
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 нет данных
Максимальное разрешение через VGA
2048x1536 нет данных
HDMI
OpenCL
1.1 нет данных
Управление питанием
8.0 нет данных
Видеоразъемы
DisplayPortHDMIVGADual Link DVISingle Link DVI 1x DVI
DirectX
11.1 (10_1) 10.1 (10_1)
Производительность с плавающей точкой
36.8 gflops 1,000.0 gflops
Шейдерная модель
4.1 нет данных
Гигафлопс
55 нет данных
Тип памяти
GDDR2, GDDR3, DDR2, DDR3 GDDR3
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 1 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 1986 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 63.55
На 52.35 (467.4%) лучше
Популярные сравнения