Главная / Видеокарта / NVIDIA NVS 810 vs NVIDIA GeForce GTX 950M

NVIDIA NVS 810 vs NVIDIA GeForce GTX 950M

NVIDIA NVS 810
57%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA GeForce GTX 950M
69%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA NVS 810 и NVIDIA GeForce GTX 950M и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA NVS 810
Энергопотребление (TDP)
68 Вт
На -7 Вт (-9.3%) лучше
vs
75 Вт
Частота памяти
1800 МГц
На 800 МГц (80%) лучше
vs
1000 МГц
Преимущества NVIDIA GeForce GTX 950M
Победитель в сравнении
Соотношение цена-качество
91.3 %
На 14.3 % (18.6%) лучше
vs
77 %
Количество шейдерных процессоров
640
На 128 (25%) лучше
vs
512
Частота ядра
914 МГц
На 12 МГц (1.3%) лучше
vs
902 МГц
Частота в режиме Boost
1124 МГц
На 91 МГц (8.8%) лучше
vs
1033 МГц
Максимальный объём памяти
4 Гб
На 2 Гб (100%) лучше
vs
2 Гб
Ширина шины памяти
128 бит
На 64 бит (100%) лучше
vs
64 бит
Пропускная способность памяти
32
На 17.6 (122.2%) лучше
vs
14.4

Сравнение всех характеристик

NVIDIA NVS 810 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.
77 % 91.3 %
На 14.3 % (18.6%) лучше
Архитектура
Maxwell Maxwell
Кодовое имя
GM107 GM107
Тип
Для рабочих станций Для ноутбуков
Количество шейдерных процессоров
512 640
На 128 (25%) лучше
Частота ядра
902 МГц 914 МГц
На 12 МГц (1.3%) лучше
Частота в режиме Boost
1033 МГц 1124 МГц
На 91 МГц (8.8%) лучше
Количество транзисторов
1,870 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.
68 Вт
На -7 Вт (-9.3%) лучше
75 Вт
Интерфейс
PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x8
Длина
198 мм нет данных
Дополнительные разъемы питания
нет 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.
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
8x mini-DisplayPort No outputs
DirectX
12 (11_0) 12 (11_0)
Производительность с плавающей точкой
2x 1,058 gflops 1,439 gflops
Optimus
нет данных +
Ethereum / ETH (DaggerHashimoto)
нет данных 2.5 Mh/s
Тип памяти
DDR3 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.
2 Гб 4 Гб
На 2 Гб (100%) лучше
Ширина шины памяти
Чем больше ширина шины видеопамяти, тем больше данных передаётся графическому процессору за единицу времени и лучше производительность в требовательных играх.
64 бит 128 бит
На 64 бит (100%) лучше
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
1800 МГц
На 800 МГц (80%) 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.
14.4 32
На 17.6 (122.2%) лучше
Популярные сравнения