Главная / Видеокарта / NVIDIA GeForce GT 635M vs NVIDIA Quadro K420

NVIDIA GeForce GT 635M vs NVIDIA Quadro K420

NVIDIA GeForce GT 635M
34%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA Quadro K420
62%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GeForce GT 635M и NVIDIA Quadro K420 и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GeForce GT 635M
Победитель в сравнении
Энергопотребление (TDP)
35 Вт
На -6 Вт (-14.6%) лучше
vs
41 Вт
Максимальный объём памяти
2 Гб
На 1 Гб (100%) лучше
vs
1 Гб
Частота памяти
1800 МГц
На 18 МГц (1%) лучше
vs
1782 МГц
Преимущества NVIDIA Quadro K420
Количество шейдерных процессоров
192
На 48 (33.3%) лучше
vs
144
Технологический процесс
28 нм
На -12 нм (-30%) лучше
vs
40 нм
Видео
Видео обзоры NVIDIA Quadro K420

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GeForce GT 635M NVIDIA Quadro K420
Соотношение цена-качество
Сумма всех преимуществ устройства, разделённая на его цену. Чем больше %, тем лучше качество за единицу цены в сравнении со всеми аналогами.
нет данных 56.6 %
Архитектура
Fermi 2.0 Kepler
Кодовое имя
GF116 GK107
Тип
Для ноутбуков Для рабочих станций
Цена на момент выхода
нет данных 96.67 $
Количество шейдерных процессоров
144 192
На 48 (33.3%) лучше
Частота ядра
нет данных 876 МГц
Частота в режиме Boost
753 МГц нет данных
Количество транзисторов
1,170 млн 1,270 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.
35 Вт
На -6 Вт (-14.6%) лучше
41 Вт
Интерфейс
PCIe 2.0 x16 PCIe 2.0 x16
Длина
нет данных 160 мм
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.
нет данных +
3D Vision
+ 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.
144 нет данных
Шина
PCI Express 2.0 нет данных
Толщина
нет данных 2.5 см
Максимальное количество мониторов одновременно
нет данных 4
nView Desktop Management
нет данных +
HDCP
+ нет данных
Максимальное разрешение через VGA
до 2048x1536 нет данных
HDMI
OpenCL
1.1 нет данных
3D Blu-Ray
+ нет данных
DirectCompute
+ нет данных
Видеоразъемы
No outputs DVI-I DP
DirectX
12 API 12
Производительность с плавающей точкой
253.4 gflops 336.4 gflops
Optimus
+ нет данных
3D Vision Pro
нет данных +
Mosaic
нет данных +
Шейдерная модель
нет данных 5
DirectX 11
DirectX 11 нет данных
Тип памяти
DDR3 128 бит
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.
2 Гб
На 1 Гб (100%) лучше
1 Гб
Ширина шины памяти
Чем больше ширина шины видеопамяти, тем больше данных передаётся графическому процессору за единицу времени и лучше производительность в требовательных играх.
нет данных 128 бит
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
1800 МГц
На 18 МГц (1%) лучше
1782 МГц
Разделяемая память
- нет данных
Популярные сравнения