Главная / Видеокарта / NVIDIA GeForce GTX 950M vs NVIDIA GRID K260Q

NVIDIA GeForce GTX 950M vs NVIDIA GRID K260Q

NVIDIA GeForce GTX 950M
69%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA GRID K260Q
56%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GeForce GTX 950M и NVIDIA GRID K260Q и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GeForce GTX 950M
Соотношение цена-качество
91.3 %
На 76.3 % (508.7%) лучше
vs
15 %
Частота ядра
914 МГц
На 169 МГц (22.7%) лучше
vs
745 МГц
Энергопотребление (TDP)
75 Вт
На -150 Вт (-66.7%) лучше
vs
225 Вт
Максимальный объём памяти
4 Гб
На 2 Гб (100%) лучше
vs
2 Гб
Преимущества NVIDIA GRID K260Q
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
1536
На 896 (140%) лучше
vs
640
Ширина шины памяти
256 бит
На 128 бит (100%) лучше
vs
128 бит
Частота памяти
5000 МГц
На 4000 МГц (400%) лучше
vs
1000 МГц
Пропускная способность памяти
160
На 128 (400%) лучше
vs
32

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GeForce GTX 950M NVIDIA GRID K260Q
Соотношение цена-качество
Сумма всех преимуществ устройства, разделённая на его цену. Чем больше %, тем лучше качество за единицу цены в сравнении со всеми аналогами.
91.3 %
На 76.3 % (508.7%) лучше
15 %
Архитектура
Maxwell Kepler
Кодовое имя
GM107 GK104
Тип
Для ноутбуков Для рабочих станций
Цена на момент выхода
нет данных 937 $
Количество шейдерных процессоров
640 1536
На 896 (140%) лучше
Частота ядра
914 МГц
На 169 МГц (22.7%) лучше
745 МГц
Частота в режиме Boost
1124 МГц нет данных
Количество транзисторов
1,870 млн 3,540 млн
Технологический процесс
28 нм 28 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.
75 Вт
На -150 Вт (-66.7%) лучше
225 Вт
Интерфейс
PCIe 3.0 x8 PCIe 3.0 x16
Поддержка SLI
+ нет данных
GPU Boost
+ нет данных
CUDA
Наличие архитектуры CUDA позволяет использовать приложения, которые оптимизированы для параллельных вычислений. Например для разработки и проектирования нейронных сетей.
GeForce Experience
+ нет данных
Ansel
Количество ядер CUDA
Большое количество CUDA ядер повышают производительность в графических вычислениях, особенно влияют на сглаживание и освещение в играх, скорость тренировки нейронных сетей.
640 нет данных
Шина
PCI Express 3.0 нет данных
GameStream
+ нет данных
GeForce ShadowPlay
GameWorks
HDMI
BatteryBoost
+ нет данных
Поддержка аналоговых мониторов VGA
+ нет данных
Поддержка DisplayPort Multimode (DP++)
+ нет данных
Видео-декодер H.264, VC1, MPEG2 1080p
+ нет данных
Adaptive VSync
+ нет данных
DSR
+ нет данных
Видеоразъемы
No outputs No outputs
DirectX
12 (11_0) 12 (11_0)
Производительность с плавающей точкой
1,439 gflops 2,289 gflops
Optimus
+ нет данных
Ethereum / ETH (DaggerHashimoto)
2.5 Mh/s нет данных
Тип памяти
DDR3 or 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.
4 Гб
На 2 Гб (100%) лучше
2 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 256 бит
На 128 бит (100%) лучше
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
1000 МГц 5000 МГц
На 4000 МГц (400%) лучше
Разделяемая память
- нет данных
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
32 160
На 128 (400%) лучше
Популярные сравнения