Главная / Видеокарта / NVIDIA GeForce GTX 950M vs NVIDIA Quadro P3000

NVIDIA GeForce GTX 950M vs NVIDIA Quadro P3000

NVIDIA GeForce GTX 950M
69%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA Quadro P3000
72%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GeForce GTX 950M и NVIDIA Quadro P3000 и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GeForce GTX 950M
Преимущества NVIDIA Quadro P3000
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
1280
На 640 (100%) лучше
vs
640
Частота ядра
1088 МГц
На 174 МГц (19%) лучше
vs
914 МГц
Частота в режиме Boost
1215 МГц
На 91 МГц (8.1%) лучше
vs
1124 МГц
Технологический процесс
16 нм
На -12 нм (-42.9%) лучше
vs
28 нм
Максимальный объём памяти
6 Гб
На 2 Гб (50%) лучше
vs
4 Гб
Ширина шины памяти
192 бит
На 64 бит (50%) лучше
vs
128 бит
Частота памяти
7008 МГц
На 6008 МГц (600.8%) лучше
vs
1000 МГц
Пропускная способность памяти
168
На 136 (425%) лучше
vs
32
Видео
Видео обзоры NVIDIA Quadro P3000

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GeForce GTX 950M NVIDIA Quadro P3000
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 % нет данных
Архитектура
Maxwell Pascal
Кодовое имя
GM107 N17E-Q1
Тип
Для ноутбуков Для рабочих станций
Количество шейдерных процессоров
640 1280
На 640 (100%) лучше
Частота ядра
914 МГц 1088 МГц
На 174 МГц (19%) лучше
Частота в режиме Boost
1124 МГц 1215 МГц
На 91 МГц (8.1%) лучше
Количество транзисторов
1,870 млн нет данных
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 75 Вт
Интерфейс
PCIe 3.0 x8 нет данных
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 нет данных
DirectX
12 (11_0) 12
Производительность с плавающей точкой
1,439 gflops нет данных
Display Port
нет данных 1.4
Optimus
+ +
3D Vision Pro
нет данных +
3D Stereo
нет данных +
Mosaic
нет данных +
nView Display Management
нет данных +
nView
нет данных +
Шейдерная модель
нет данных 5.1
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 6 Гб
На 2 Гб (50%) 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 192 бит
На 64 бит (50%) лучше
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
1000 МГц 7008 МГц
На 6008 МГц (600.8%) лучше
Разделяемая память
- -
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
32 168
На 136 (425%) лучше
Популярные сравнения