Главная / Видеокарта / NVIDIA GeForce 9500M GS vs NVIDIA GeForce 8800 Ultra

NVIDIA GeForce 9500M GS vs NVIDIA GeForce 8800 Ultra

NVIDIA GeForce 9500M GS
41%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA GeForce 8800 Ultra
35%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GeForce 9500M GS и NVIDIA GeForce 8800 Ultra и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GeForce 9500M GS
Соотношение цена-качество
74.2 %
На 65.8 % (783.3%) лучше
vs
8.4 %
Технологический процесс
80 нм
На -10 нм (-11.1%) лучше
vs
90 нм
Энергопотребление (TDP)
20 Вт
На -151 Вт (-88.3%) лучше
vs
171 Вт
Преимущества NVIDIA GeForce 8800 Ultra
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
128
На 96 (300%) лучше
vs
32
Частота ядра
612 МГц
На 137 МГц (28.8%) лучше
vs
475 МГц
Количество ядер CUDA
612
На 612 (INF%) лучше
vs
0
Ширина шины памяти
384 бит
На 256 бит (200%) лучше
vs
128 бит
Частота памяти
1080 МГц
На 380 МГц (54.3%) лучше
vs
700 МГц
Пропускная способность памяти
103.7
На 81.3 (362.9%) лучше
vs
22.4

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GeForce 9500M GS NVIDIA GeForce 8800 Ultra
Соотношение цена-качество
Сумма всех преимуществ устройства, разделённая на его цену. Чем больше %, тем лучше качество за единицу цены в сравнении со всеми аналогами.
74.2 %
На 65.8 % (783.3%) лучше
8.4 %
Архитектура
G8x Tesla
Кодовое имя
NB9P-GE1 G80
Тип
Для ноутбуков Десктопная
Цена на момент выхода
нет данных 829 $
Количество шейдерных процессоров
32 128
На 96 (300%) лучше
Частота ядра
475 МГц 612 МГц
На 137 МГц (28.8%) лучше
Количество транзисторов
289 млн 681 млн
Технологический процесс
80 нм
На -10 нм (-11.1%) лучше
90 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.
20 Вт
На -151 Вт (-88.3%) лучше
171 Вт
Интерфейс
PCIe 1.0 x16 PCIe 1.0 x16
Длина
нет данных 270 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.
N/A нет данных
Поддержка SLI
нет данных +
CUDA
Наличие архитектуры CUDA позволяет использовать приложения, которые оптимизированы для параллельных вычислений. Например для разработки и проектирования нейронных сетей.
Количество ядер CUDA
Большое количество CUDA ядер повышают производительность в графических вычислениях, особенно влияют на сглаживание и освещение в играх, скорость тренировки нейронных сетей.
0 612
На 612 (INF%) лучше
OpenCL
1.1 нет данных
Видеоразъемы
No outputs 2x DVI, 1x S-Video
DirectX
11.1 (10_0) 11.1 (10_0)
Производительность с плавающей точкой
60.8 gflops 387.1 gflops
Шейдерная модель
4.0 нет данных
Тип памяти
GDDR2 / GDDR3 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.
0.5 Гб 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.
128 бит 384 бит
На 256 бит (200%) лучше
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
700 МГц 1080 МГц
На 380 МГц (54.3%) лучше
Разделяемая память
- нет данных
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
22.4 103.7
На 81.3 (362.9%) лучше
Популярные сравнения