Главная / Видеокарта / NVIDIA GeForce GT 330M vs AMD FireStream 9370

NVIDIA GeForce GT 330M vs AMD FireStream 9370

NVIDIA GeForce GT 330M
44%
Оценка DeviceList
vs
AMD FireStream 9370
52%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GeForce GT 330M и AMD FireStream 9370 и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GeForce GT 330M
Энергопотребление (TDP)
23 Вт
На -202 Вт (-89.8%) лучше
vs
225 Вт
Преимущества AMD FireStream 9370
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
1600
На 1552 (3233.3%) лучше
vs
48
Частота ядра
825 МГц
На 825 МГц (INF%) лучше
vs
0 МГц
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
Пропускная способность памяти
147.2
На 121.6 (475%) лучше
vs
25.6

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GeForce GT 330M AMD FireStream 9370
Соотношение цена-качество
Сумма всех преимуществ устройства, разделённая на его цену. Чем больше %, тем лучше качество за единицу цены в сравнении со всеми аналогами.
68.6 % нет данных
Архитектура
GT2xx TeraScale 2
Кодовое имя
N11P-GE1 Cypress
Тип
Для ноутбуков Десктопная
Количество шейдерных процессоров
48 1600
На 1552 (3233.3%) лучше
Частота ядра
0 МГц 825 МГц
На 825 МГц (INF%) лучше
Количество транзисторов
486 млн 2,154 млн
Технологический процесс
40 нм 40 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 -202 Вт (-89.8%) лучше
225 Вт
Интерфейс
MXM-A (3.0) PCIe 2.0 x16
Длина
нет данных 267 мм
Дополнительные разъемы питания
нет данных 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
Поддержка SLI
+ 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
HDMIDual Link DVISingle Link DVIVGADisplayPort 1x DisplayPort
DirectX
11.1 (10_1) 11.2 (11_0)
Производительность с плавающей точкой
121.44 gflops 2,640.0 gflops
Шейдерная модель
4.1 нет данных
Гигафлопс
182 нет данных
Тип памяти
GDDR2, GDDR3, 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.
нет данных 4600 МГц
Разделяемая память
- нет данных
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
25.6 147.2
На 121.6 (475%) лучше
Популярные сравнения