Главная / Видеокарта / NVIDIA GeForce 9600M GS vs NVIDIA Quadro 6000

NVIDIA GeForce 9600M GS vs NVIDIA Quadro 6000

NVIDIA GeForce 9600M GS
43%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA Quadro 6000
48%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GeForce 9600M GS и NVIDIA Quadro 6000 и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GeForce 9600M GS
Соотношение цена-качество
78.6 %
На 76.6 % (3830%) лучше
vs
2 %
Энергопотребление (TDP)
20 Вт
На -184 Вт (-90.2%) лучше
vs
204 Вт
Преимущества NVIDIA Quadro 6000
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
448
На 416 (1300%) лучше
vs
32
Частота ядра
574 МГц
На 471 МГц (457.3%) лучше
vs
103 МГц
Технологический процесс
40 нм
На -25 нм (-38.5%) лучше
vs
65 нм
Максимальный объём памяти
6 Гб
На 5 Гб (500%) лучше
vs
1 Гб
Ширина шины памяти
384 бит
На 256 бит (200%) лучше
vs
128 бит
Частота памяти
2988 МГц
На 2188 МГц (273.5%) лучше
vs
800 МГц
Пропускная способность памяти
143.4
На 117.8 (460.2%) лучше
vs
25.6

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GeForce 9600M GS NVIDIA Quadro 6000
Соотношение цена-качество
Сумма всех преимуществ устройства, разделённая на его цену. Чем больше %, тем лучше качество за единицу цены в сравнении со всеми аналогами.
78.6 %
На 76.6 % (3830%) лучше
2 %
Архитектура
G9x Fermi
Кодовое имя
NB9P-GE GF100
Тип
Для ноутбуков Для рабочих станций
Цена на момент выхода
нет данных 4399 $
Количество шейдерных процессоров
32 448
На 416 (1300%) лучше
Частота ядра
103 МГц 574 МГц
На 471 МГц (457.3%) лучше
Количество транзисторов
314 млн 3,100 млн
Технологический процесс
65 нм 40 нм
На -25 нм (-38.5%) 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 -184 Вт (-90.2%) лучше
204 Вт
Интерфейс
MXM-II PCIe 2.0 x16
Длина
нет данных 248 мм
Дополнительные разъемы питания
нет данных 1x 6-pin + 1x 8-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.
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
Видеоразъемы
No outputs 1x DVI, 2x DisplayPort, 1x S-Video
DirectX
11.1 (10_0) 12 (11_0)
Производительность с плавающей точкой
68.8 gflops 1,027.7 gflops
Шейдерная модель
4.0 нет данных
Тип памяти
GDDR2, GDDR3 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.
1 Гб 6 Гб
На 5 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.
128 бит 384 бит
На 256 бит (200%) лучше
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
800 МГц 2988 МГц
На 2188 МГц (273.5%) лучше
Разделяемая память
- нет данных
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
25.6 143.4
На 117.8 (460.2%) лучше
Популярные сравнения