Главная / Видеокарта / NVIDIA GeForce 830M vs NVIDIA Quadro K6000

NVIDIA GeForce 830M vs NVIDIA Quadro K6000

NVIDIA GeForce 830M
51%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA Quadro K6000
64%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GeForce 830M и NVIDIA Quadro K6000 и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GeForce 830M
Частота ядра
1029 МГц
На 232 МГц (29.1%) лучше
vs
797 МГц
Частота в режиме Boost
1150 МГц
На 248 МГц (27.5%) лучше
vs
902 МГц
Энергопотребление (TDP)
33 Вт
На -192 Вт (-85.3%) лучше
vs
225 Вт
Преимущества NVIDIA Quadro K6000
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
2880
На 2624 (1025%) лучше
vs
256
Максимальный объём памяти
12 Гб
На 10 Гб (500%) лучше
vs
2 Гб
Ширина шины памяти
384 бит
На 320 бит (500%) лучше
vs
64 бит
Частота памяти
6008 МГц
На 4208 МГц (233.8%) лучше
vs
1800 МГц
Пропускная способность памяти
288.4
На 274 (1902.8%) лучше
vs
14.4
Видео
Видео обзоры NVIDIA Quadro K6000

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GeForce 830M NVIDIA Quadro K6000
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 3.3 %
Архитектура
Maxwell Kepler
Кодовое имя
GM108 GK110B
Тип
Для ноутбуков Для рабочих станций
Цена на момент выхода
нет данных 5265 $
Количество шейдерных процессоров
256 2880
На 2624 (1025%) лучше
Частота ядра
1029 МГц
На 232 МГц (29.1%) лучше
797 МГц
Частота в режиме Boost
1150 МГц
На 248 МГц (27.5%) лучше
902 МГц
Количество транзисторов
нет данных 7,080 млн
Технологический процесс
28 нм 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.
33 Вт
На -192 Вт (-85.3%) лучше
225 Вт
Интерфейс
PCIe 3.0 x8 PCIe 3.0 x16
Длина
нет данных 267 мм
Дополнительные разъемы питания
нет данных 2x 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.
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
Шина
PCI Express 2.0, PCI Express 3.0 нет данных
GameWorks
Видеоразъемы
No outputs 2x DVI, 2x DisplayPort
DirectX
12 (11_0) 12 (11_1)
Производительность с плавающей точкой
588.8 gflops 5,196 gflops
Optimus
+ нет данных
Тип памяти
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.
2 Гб 12 Гб
На 10 Гб (500%) лучше
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 384 бит
На 320 бит (500%) лучше
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
1800 МГц 6008 МГц
На 4208 МГц (233.8%) лучше
Разделяемая память
- нет данных
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
14.4 288.4
На 274 (1902.8%) лучше
Популярные сравнения