Главная / Видеокарта / NVIDIA GeForce GT 320M vs AMD FirePro W8000

NVIDIA GeForce GT 320M vs AMD FirePro W8000

NVIDIA GeForce GT 320M
46%
Оценка DeviceList
vs
AMD FirePro W8000
61%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GeForce GT 320M и AMD FirePro W8000 и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GeForce GT 320M
Соотношение цена-качество
69.7 %
На 60 % (618.6%) лучше
vs
9.7 %
Энергопотребление (TDP)
14 Вт
На -211 Вт (-93.8%) лучше
vs
225 Вт
Преимущества AMD FirePro W8000
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
1792
На 1768 (7366.7%) лучше
vs
24
Частота ядра
900 МГц
На 900 МГц (INF%) лучше
vs
0 МГц
Технологический процесс
28 нм
На -12 нм (-30%) лучше
vs
40 нм
Максимальный объём памяти
4 Гб
На 3 Гб (300%) лучше
vs
1 Гб
Ширина шины памяти
256 бит
На 128 бит (100%) лучше
vs
128 бит
Частота памяти
5500 МГц
На 4710 МГц (596.2%) лучше
vs
790 МГц
Пропускная способность памяти
176
На 150.4 (587.5%) лучше
vs
25.6
Видео
Видео обзоры AMD FirePro W8000

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GeForce GT 320M AMD FirePro W8000
Соотношение цена-качество
Сумма всех преимуществ устройства, разделённая на его цену. Чем больше %, тем лучше качество за единицу цены в сравнении со всеми аналогами.
69.7 %
На 60 % (618.6%) лучше
9.7 %
Архитектура
GT2xx GCN 1.0
Кодовое имя
G96C Tahiti
Тип
Для ноутбуков Десктопная
Цена на момент выхода
нет данных 1599 $
Количество шейдерных процессоров
24 1792
На 1768 (7366.7%) лучше
Частота ядра
0 МГц 900 МГц
На 900 МГц (INF%) лучше
Количество транзисторов
314 млн 4,313 млн
Технологический процесс
40 нм 28 нм
На -12 нм (-30%) 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.
14 Вт
На -211 Вт (-93.8%) лучше
225 Вт
Интерфейс
MXM-II PCIe 3.0 x16
Длина
нет данных 279 мм
Дополнительные разъемы питания
нет 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
CUDA
Наличие архитектуры CUDA позволяет использовать приложения, которые оптимизированы для параллельных вычислений. Например для разработки и проектирования нейронных сетей.
Шина
нет данных PCIe 3.0
OpenCL
1.1 нет данных
Форм-фактор
нет данных полная высота / полная длина
StereoOutput3D
нет данных +
Поддержка двухканального (dual-link) DVI
нет данных +
Количество разъемов DisplayPort
нет данных 4
Видеоразъемы
No outputs 4x DisplayPort, 1x SDI
DirectX
11.1 (10_0) 12 (11_1)
Производительность с плавающей точкой
80 gflops 3,226 gflops
Шейдерная модель
4.0 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.
1 Гб 4 Гб
На 3 Гб (300%) 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 256 бит
На 128 бит (100%) лучше
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
790 МГц 5500 МГц
На 4710 МГц (596.2%) лучше
Разделяемая память
- нет данных
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
25.6 176
На 150.4 (587.5%) лучше
Популярные сравнения