Главная / Видеокарта / NVIDIA GRID K220Q vs NVIDIA GeForce GTX 950M

NVIDIA GRID K220Q vs NVIDIA GeForce GTX 950M

NVIDIA GRID K220Q
53%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA GeForce GTX 950M
69%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GRID K220Q и NVIDIA GeForce GTX 950M и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GRID K220Q
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
Преимущества NVIDIA GeForce GTX 950M
Победитель в сравнении
Соотношение цена-качество
91.3 %
На 65.8 % (258%) лучше
vs
25.5 %
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 3.5 Гб (700%) лучше
vs
0.5 Гб

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GRID K220Q NVIDIA GeForce GTX 950M
Соотношение цена-качество
Сумма всех преимуществ устройства, разделённая на его цену. Чем больше %, тем лучше качество за единицу цены в сравнении со всеми аналогами.
25.5 % 91.3 %
На 65.8 % (258%) лучше
Архитектура
Kepler Maxwell
Кодовое имя
GK104 GM107
Тип
Для рабочих станций Для ноутбуков
Цена на момент выхода
469 $ нет данных
Количество шейдерных процессоров
1536
На 896 (140%) лучше
640
Частота ядра
745 МГц 914 МГц
На 169 МГц (22.7%) лучше
Частота в режиме Boost
нет данных 1124 МГц
Количество транзисторов
3,540 млн 1,870 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.
225 Вт 75 Вт
На -150 Вт (-66.7%) лучше
Интерфейс
PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x8
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.
нет данных 640
Шина
нет данных PCI Express 3.0
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
2,289 gflops 1,439 gflops
Optimus
нет данных +
Ethereum / ETH (DaggerHashimoto)
нет данных 2.5 Mh/s
Тип памяти
GDDR5 DDR3 or 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 4 Гб
На 3.5 Гб (700%) лучше
Ширина шины памяти
Чем больше ширина шины видеопамяти, тем больше данных передаётся графическому процессору за единицу времени и лучше производительность в требовательных играх.
256 бит
На 128 бит (100%) лучше
128 бит
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
5000 МГц
На 4000 МГц (400%) лучше
1000 МГц
Разделяемая память
нет данных -
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
160
На 128 (400%) лучше
32
Популярные сравнения