Главная / Видеокарта / NVIDIA GeForce GTX 965M vs AMD FirePro W9100

NVIDIA GeForce GTX 965M vs AMD FirePro W9100

NVIDIA GeForce GTX 965M
63%
Оценка DeviceList
vs
AMD FirePro W9100
74%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GeForce GTX 965M и AMD FirePro W9100 и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GeForce GTX 965M
Частота ядра
944 МГц
На 14 МГц (1.5%) лучше
vs
930 МГц
Энергопотребление (TDP)
50 Вт
На -700 Вт (-93.3%) лучше
vs
750 Вт
Преимущества AMD FirePro W9100
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
2816
На 1792 (175%) лучше
vs
1024
Максимальный объём памяти
16 Гб
На 12 Гб (300%) лучше
vs
4 Гб
Ширина шины памяти
512 бит
На 384 бит (300%) лучше
vs
128 бит
Частота памяти
5000 МГц
На 2500 МГц (100%) лучше
vs
2500 МГц
Пропускная способность памяти
320
На 240 (300%) лучше
vs
80
Видео
Видео обзоры AMD FirePro W9100

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GeForce GTX 965M AMD FirePro W9100
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 89.6 %
Архитектура
Maxwell 2.0 GCN 2.0
Кодовое имя
GM204 Hawaii
Тип
Для ноутбуков Для рабочих станций
Количество шейдерных процессоров
1024 2816
На 1792 (175%) лучше
Частота ядра
944 МГц
На 14 МГц (1.5%) лучше
930 МГц
Частота в режиме Boost
950 МГц нет данных
Количество транзисторов
5,200 млн 6,200 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.
50 Вт
На -700 Вт (-93.3%) лучше
750 Вт
Интерфейс
MXM-B (3.0) PCIe 3.0 x16
Длина
нет данных 275 мм
Дополнительные разъемы питания
нет 1x 6-pin + 1x 8-pin
Поддержка G-SYNC
Технология G-SYNC от NVIDIA обеспечивает плавный игровой процесс благодаря переменной частоте обновления экрана и устранению визуальных артефактов.
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.
1024 нет данных
Шина
PCI Express 3.0 PCIe 3.0
GameStream
+ нет данных
GeForce ShadowPlay
GameWorks
HDMI
OpenCL
1.1 нет данных
BatteryBoost
+ нет данных
Поддержка аналоговых мониторов VGA
+ нет данных
Поддержка DisplayPort Multimode (DP++)
+ нет данных
Видео-декодер H.264, VC1, MPEG2 1080p
+ нет данных
DSR
+ нет данных
Форм-фактор
нет данных полная высота / полная длина
StereoOutput3D
нет данных +
Поддержка двухканального (dual-link) DVI
нет данных +
Компонентный видеоразъем HD
нет данных +
Видеоразъемы
No outputs 6x mini-DisplayPort, 1x S-Video
DirectX
12 (12_1) 12 (12_0)
Производительность с плавающей точкой
2,355 gflops 5,238 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.
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 512 бит
На 384 бит (300%) лучше
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
2500 МГц 5000 МГц
На 2500 МГц (100%) лучше
Разделяемая память
- нет данных
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
80 320
На 240 (300%) лучше
Популярные сравнения