Главная / Видеокарта / NVIDIA GeForce GT 130M vs NVIDIA Quadro NVS 450

NVIDIA GeForce GT 130M vs NVIDIA Quadro NVS 450

NVIDIA GeForce GT 130M
37%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA Quadro NVS 450
37%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GeForce GT 130M и NVIDIA Quadro NVS 450 и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GeForce GT 130M
Победитель в сравнении
Соотношение цена-качество
86.3 %
На 57.7 % (201.7%) лучше
vs
28.6 %
Количество шейдерных процессоров
32
На 24 (300%) лучше
vs
8
Технологический процесс
55 нм
На -10 нм (-15.4%) лучше
vs
65 нм
Энергопотребление (TDP)
23 Вт
На -12 Вт (-34.3%) лучше
vs
35 Вт
Ширина шины памяти
128 бит
На 64 бит (100%) лучше
vs
64 бит
Пропускная способность памяти
16
На 4.8 (42.9%) лучше
vs
11.2
Преимущества NVIDIA Quadro NVS 450
Частота ядра
480 МГц
На 480 МГц (INF%) лучше
vs
0 МГц
Частота памяти
1400 МГц
На 900 МГц (180%) лучше
vs
500 МГц

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GeForce GT 130M NVIDIA Quadro NVS 450
Соотношение цена-качество
Сумма всех преимуществ устройства, разделённая на его цену. Чем больше %, тем лучше качество за единицу цены в сравнении со всеми аналогами.
86.3 %
На 57.7 % (201.7%) лучше
28.6 %
Архитектура
G9x Tesla
Кодовое имя
N10P-GE1 G98
Тип
Для ноутбуков Для рабочих станций
Цена на момент выхода
нет данных 163.14 $
Количество шейдерных процессоров
32
На 24 (300%) лучше
8
Частота ядра
0 МГц 480 МГц
На 480 МГц (INF%) лучше
Количество транзисторов
314 млн 210 млн
Технологический процесс
55 нм
На -10 нм (-15.4%) 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.
23 Вт
На -12 Вт (-34.3%) лучше
35 Вт
Интерфейс
PCIe 2.0 x16 PCIe 1.0 x16
Дополнительные разъемы питания
нет данных нет
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
2-way нет данных
CUDA
Наличие архитектуры CUDA позволяет использовать приложения, которые оптимизированы для параллельных вычислений. Например для разработки и проектирования нейронных сетей.
Поддержка нескольких мониторов
1 нет данных
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
Шина
PCI-E 2.0 нет данных
Максимальное разрешение через VGA
2048x1536 нет данных
HDMI
OpenCL
1.1 нет данных
Управление питанием
8.0 нет данных
Видеоразъемы
Single Link DVIDisplayPortVGAHDMIDual Link DVI 4x DisplayPort
DirectX
11.1 (10_0) 11.1 (10_0)
Производительность с плавающей точкой
96 gflops 2x 19.2 gflops
Шейдерная модель
4.0 нет данных
Гигафлопс
144 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.
нет данных 0.256 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
На 64 бит (100%) лучше
64 бит
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
500 МГц 1400 МГц
На 900 МГц (180%) лучше
Разделяемая память
- нет данных
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
16
На 4.8 (42.9%) лучше
11.2
Популярные сравнения