Главная / Видеокарта / NVIDIA GeForce 9500M GS vs NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI

NVIDIA GeForce 9500M GS vs NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI

NVIDIA GeForce 9500M GS
41%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI
23%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GeForce 9500M GS и NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GeForce 9500M GS
Энергопотребление (TDP)
20 Вт
На -130 Вт (-86.7%) лучше
vs
150 Вт
Преимущества NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
128
На 96 (300%) лучше
vs
32
Частота ядра
600 МГц
На 125 МГц (26.3%) лучше
vs
475 МГц
Технологический процесс
55 нм
На -25 нм (-31.2%) лучше
vs
80 нм
CUDA
vs
Ширина шины памяти
256 бит
На 128 бит (100%) лучше
vs
128 бит
Частота памяти
800 МГц
На 100 МГц (14.3%) лучше
vs
700 МГц

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GeForce 9500M GS NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI
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 % нет данных
Архитектура
G8x G9x
Кодовое имя
NB9P-GE1 NB9E-GT
Тип
Для ноутбуков Для ноутбуков
Количество шейдерных процессоров
32 128
На 96 (300%) лучше
Частота ядра
475 МГц 600 МГц
На 125 МГц (26.3%) лучше
Количество транзисторов
289 млн 1508 млн
Технологический процесс
80 нм 55 нм
На -25 нм (-31.2%) 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.
20 Вт
На -130 Вт (-86.7%) лучше
150 Вт
Интерфейс
PCIe 1.0 x16 нет данных
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 нет данных
OpenCL
1.1 нет данных
PureVideo HD
нет данных +
Видеоразъемы
No outputs нет данных
DirectX
11.1 (10_0) DirectX 10, Shader 4.0
Производительность с плавающей точкой
60.8 gflops нет данных
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 256 бит
На 128 бит (100%) лучше
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
700 МГц 800 МГц
На 100 МГц (14.3%) лучше
Разделяемая память
- -
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
22.4 нет данных
Популярные сравнения