Главная / Видеокарта / NVIDIA GeForce GTX 670M vs NVIDIA Quadro K6000

NVIDIA GeForce GTX 670M vs NVIDIA Quadro K6000

NVIDIA GeForce GTX 670M
43%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA Quadro K6000
64%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GeForce GTX 670M и NVIDIA Quadro K6000 и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GeForce GTX 670M
Энергопотребление (TDP)
75 Вт
На -150 Вт (-66.7%) лучше
vs
225 Вт
Преимущества NVIDIA Quadro K6000
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
2880
На 2544 (757.1%) лучше
vs
336
Частота ядра
797 МГц
На 199 МГц (33.3%) лучше
vs
598 МГц
Технологический процесс
28 нм
На -12 нм (-30%) лучше
vs
40 нм
Максимальный объём памяти
12 Гб
На 10.464 Гб (681.3%) лучше
vs
1.536 Гб
Ширина шины памяти
384 бит
На 192 бит (100%) лучше
vs
192 бит
Частота памяти
6008 МГц
На 4508 МГц (300.5%) лучше
vs
1500 МГц
Пропускная способность памяти
288.4
На 216.4 (300.6%) лучше
vs
72
Видео
Видео обзоры NVIDIA Quadro K6000

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GeForce GTX 670M NVIDIA Quadro K6000
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 3.3 %
Архитектура
Fermi 2.0 Kepler
Кодовое имя
GF114 GK110B
Тип
Для ноутбуков Для рабочих станций
Цена на момент выхода
нет данных 5265 $
Количество шейдерных процессоров
336 2880
На 2544 (757.1%) лучше
Частота ядра
598 МГц 797 МГц
На 199 МГц (33.3%) лучше
Частота в режиме Boost
нет данных 902 МГц
Количество транзисторов
1,950 млн 7,080 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.
75 Вт
На -150 Вт (-66.7%) лучше
225 Вт
Интерфейс
MXM-B (3.0) PCIe 3.0 x16
Длина
нет данных 267 мм
Дополнительные разъемы питания
нет данных 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.
нет данных +
Поддержка SLI
+ 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.
336 нет данных
Шина
PCI Express 2.0 нет данных
HDCP
+ нет данных
Максимальное разрешение через VGA
до 2048x1536 нет данных
HDMI
OpenCL
1.1 нет данных
FXAA
Adaptive VSync
+ нет данных
Verde Drivers
+ нет данных
3D Vision / 3DTV Play
+ нет данных
Видеоразъемы
No outputs 2x DVI, 2x DisplayPort
DirectX
12 API 12 (11_1)
Производительность с плавающей точкой
803.7 gflops 5,196 gflops
Optimus
+ нет данных
Тип памяти
GDDR5 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.
1.536 Гб 12 Гб
На 10.464 Гб (681.3%) лучше
Ширина шины памяти
Чем больше ширина шины видеопамяти, тем больше данных передаётся графическому процессору за единицу времени и лучше производительность в требовательных играх.
192 бит 384 бит
На 192 бит (100%) лучше
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
1500 МГц 6008 МГц
На 4508 МГц (300.5%) лучше
Разделяемая память
- нет данных
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
72 288.4
На 216.4 (300.6%) лучше
Популярные сравнения