Главная / Видеокарта / NVIDIA GeForce 315M vs NVIDIA GeForce 9600 GSO 512

NVIDIA GeForce 315M vs NVIDIA GeForce 9600 GSO 512

NVIDIA GeForce 315M
37%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA GeForce 9600 GSO 512
39%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GeForce 315M и NVIDIA GeForce 9600 GSO 512 и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GeForce 315M
Технологический процесс
40 нм
На -25 нм (-38.5%) лучше
vs
65 нм
Энергопотребление (TDP)
14 Вт
На -76 Вт (-84.4%) лучше
vs
90 Вт
Преимущества NVIDIA GeForce 9600 GSO 512
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
48
На 32 (200%) лучше
vs
16
Частота ядра
1625 МГц
На 1625 МГц (INF%) лучше
vs
0 МГц
CUDA
vs
Количество ядер CUDA
48
На 48 (INF%) лучше
vs
0
Ширина шины памяти
256 бит
На 192 бит (300%) лучше
vs
64 бит
Пропускная способность памяти
57.6
На 44.8 (350%) лучше
vs
12.8

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GeForce 315M NVIDIA GeForce 9600 GSO 512
Соотношение цена-качество
Сумма всех преимуществ устройства, разделённая на его цену. Чем больше %, тем лучше качество за единицу цены в сравнении со всеми аналогами.
77.1 % нет данных
Архитектура
GT2xx Tesla
Кодовое имя
N11M-GE G94
Тип
Для ноутбуков Десктопная
Количество шейдерных процессоров
16 48
На 32 (200%) лучше
Частота ядра
0 МГц 1625 МГц
На 1625 МГц (INF%) лучше
Количество транзисторов
260 млн 505 млн
Технологический процесс
40 нм
На -25 нм (-38.5%) лучше
65 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 -76 Вт (-84.4%) лучше
90 Вт
Интерфейс
PCIe 2.0 x16 PCIe 2.0 x16
Длина
нет данных 22.9 см
Дополнительные разъемы питания
нет данных 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
Поддержка SLI
нет данных 2-way
CUDA
Наличие архитектуры CUDA позволяет использовать приложения, которые оптимизированы для параллельных вычислений. Например для разработки и проектирования нейронных сетей.
Максимальная температура
нет данных 105 °C
Поддержка нескольких мониторов
1 1
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 48
На 48 (INF%) лучше
Шина
PCI-E 2.0 нет данных
Высота
нет данных 11.1 см
Максимальное разрешение через VGA
2048x1536 2048x1536
Аудио-вход для HDMI
нет данных S/PDIF
HDMI
OpenCL
1.1 нет данных
Управление питанием
8.0 нет данных
Видеоразъемы
DisplayPortHDMIVGADual Link DVISingle Link DVI 2x Dual Link DVIHDTV
DirectX
11.1 (10_1) 11.1 (10_0)
Производительность с плавающей точкой
38.78 gflops 156 gflops
Шейдерная модель
4.1 нет данных
Гигафлопс
73 нет данных
Тип памяти
GDDR3, 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 0.5 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 900 МГц
Разделяемая память
- нет данных
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
12.8 57.6
На 44.8 (350%) лучше
Популярные сравнения