Главная / Видеокарта / NVIDIA GRID K120Q vs NVIDIA GeForce GTX 675M

NVIDIA GRID K120Q vs NVIDIA GeForce GTX 675M

NVIDIA GRID K120Q
56%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA GeForce GTX 675M
47%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GRID K120Q и NVIDIA GeForce GTX 675M и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GRID K120Q
Частота ядра
850 МГц
На 230 МГц (37.1%) лучше
vs
620 МГц
Технологический процесс
28 нм
На -12 нм (-30%) лучше
vs
40 нм
Частота памяти
1782 МГц
На 282 МГц (18.8%) лучше
vs
1500 МГц
Преимущества NVIDIA GeForce GTX 675M
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
384
На 192 (100%) лучше
vs
192
Энергопотребление (TDP)
100 Вт
На -30 Вт (-23.1%) лучше
vs
130 Вт
Максимальный объём памяти
2 Гб
На 1.5 Гб (300%) лучше
vs
0.5 Гб
Ширина шины памяти
256 бит
На 128 бит (100%) лучше
vs
128 бит
Пропускная способность памяти
96
На 67.49 (236.7%) лучше
vs
28.51

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GRID K120Q NVIDIA GeForce GTX 675M
Соотношение цена-качество
Сумма всех преимуществ устройства, разделённая на его цену. Чем больше %, тем лучше качество за единицу цены в сравнении со всеми аналогами.
50.5 % нет данных
Архитектура
Kepler Fermi 2.0
Кодовое имя
GK107 GF114
Тип
Для рабочих станций Для ноутбуков
Цена на момент выхода
125 $ нет данных
Количество шейдерных процессоров
192 384
На 192 (100%) лучше
Частота ядра
850 МГц
На 230 МГц (37.1%) лучше
620 МГц
Количество транзисторов
1,270 млн 1,950 млн
Технологический процесс
28 нм
На -12 нм (-30%) лучше
40 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.
130 Вт 100 Вт
На -30 Вт (-23.1%) лучше
Интерфейс
PCIe 3.0 x16 MXM-B (3.0)
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.
нет данных 384
Шина
нет данных PCI Express 2.0
HDCP
нет данных +
Максимальное разрешение через VGA
нет данных до 2048x1536
HDMI
OpenCL
нет данных 1.1
FXAA
Adaptive VSync
нет данных +
Verde Drivers
нет данных +
3D Vision / 3DTV Play
нет данных +
Видеоразъемы
No outputs No outputs
DirectX
12 (11_0) 12 API
Производительность с плавающей точкой
326.4 gflops 952.3 gflops
Optimus
нет данных +
DirectX 11
нет данных DirectX 11
Тип памяти
DDR3 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.
0.5 Гб 2 Гб
На 1.5 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 256 бит
На 128 бит (100%) лучше
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
1782 МГц
На 282 МГц (18.8%) лучше
1500 МГц
Разделяемая память
нет данных -
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
28.51 96
На 67.49 (236.7%) лучше
Популярные сравнения