Главная / Видеокарта / NVIDIA GeForce GTX 950M vs NVIDIA Quadro GP100

NVIDIA GeForce GTX 950M vs NVIDIA Quadro GP100

NVIDIA GeForce GTX 950M
69%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA Quadro GP100
86%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GeForce GTX 950M и NVIDIA Quadro GP100 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 6.3 % (7.4%) лучше
vs
85 %
Энергопотребление (TDP)
75 Вт
На -160 Вт (-68.1%) лучше
vs
235 Вт
Преимущества NVIDIA Quadro GP100
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
3584
На 2944 (460%) лучше
vs
640
Частота ядра
1304 МГц
На 390 МГц (42.7%) лучше
vs
914 МГц
Частота в режиме Boost
1442 МГц
На 318 МГц (28.3%) лучше
vs
1124 МГц
Технологический процесс
16 нм
На -12 нм (-42.9%) лучше
vs
28 нм
Максимальный объём памяти
16 Гб
На 12 Гб (300%) лучше
vs
4 Гб
Ширина шины памяти
4096 бит
На 3968 бит (3100%) лучше
vs
128 бит
Частота памяти
1430 МГц
На 430 МГц (43%) лучше
vs
1000 МГц
Пропускная способность памяти
732.2
На 700.2 (2188.1%) лучше
vs
32

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GeForce GTX 950M NVIDIA Quadro GP100
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 6.3 % (7.4%) лучше
85 %
Архитектура
Maxwell Pascal
Кодовое имя
GM107 GP100
Тип
Для ноутбуков Для рабочих станций
Количество шейдерных процессоров
640 3584
На 2944 (460%) лучше
Частота ядра
914 МГц 1304 МГц
На 390 МГц (42.7%) лучше
Частота в режиме Boost
1124 МГц 1442 МГц
На 318 МГц (28.3%) лучше
Количество транзисторов
1,870 млн 15,300 млн
Технологический процесс
28 нм 16 нм
На -12 нм (-42.9%) 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 -160 Вт (-68.1%) лучше
235 Вт
Интерфейс
PCIe 3.0 x8 PCIe 3.0 x16
Длина
нет данных 267 мм
Дополнительные разъемы питания
нет данных 1x 8-pin
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 1x DVI, 4x DisplayPort
DirectX
12 (11_0) 12 (12_1)
Производительность с плавающей точкой
1,439 gflops 10,329 gflops
Optimus
+ нет данных
Ethereum / ETH (DaggerHashimoto)
2.5 Mh/s нет данных
Тип памяти
DDR3 or GDDR5 HBM2
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 16 Гб
На 12 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 4096 бит
На 3968 бит (3100%) лучше
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
1000 МГц 1430 МГц
На 430 МГц (43%) лучше
Разделяемая память
- нет данных
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
32 732.2
На 700.2 (2188.1%) лучше
Популярные сравнения