Главная / Видеокарта / NVIDIA Quadro K500M vs NVIDIA GeForce GT 320M

NVIDIA Quadro K500M vs NVIDIA GeForce GT 320M

NVIDIA Quadro K500M
55%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA GeForce GT 320M
46%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA Quadro K500M и NVIDIA GeForce GT 320M и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA Quadro K500M
Победитель в сравнении
Соотношение цена-качество
94.2 %
На 24.5 % (35.2%) лучше
vs
69.7 %
Количество шейдерных процессоров
192
На 168 (700%) лучше
vs
24
Технологический процесс
28 нм
На -12 нм (-30%) лучше
vs
40 нм
Максимальный объём памяти
2 Гб
На 1 Гб (100%) лучше
vs
1 Гб
Частота памяти
1800 МГц
На 1010 МГц (127.8%) лучше
vs
790 МГц
Преимущества NVIDIA GeForce GT 320M
Энергопотребление (TDP)
14 Вт
На -21 Вт (-60%) лучше
vs
35 Вт
Ширина шины памяти
128 бит
На 64 бит (100%) лучше
vs
64 бит
Пропускная способность памяти
25.6
На 12.8 (100%) лучше
vs
12.8

Сравнение всех характеристик

NVIDIA Quadro K500M NVIDIA GeForce GT 320M
Соотношение цена-качество
Сумма всех преимуществ устройства, разделённая на его цену. Чем больше %, тем лучше качество за единицу цены в сравнении со всеми аналогами.
94.2 %
На 24.5 % (35.2%) лучше
69.7 %
Архитектура
Kepler GT2xx
Кодовое имя
N14M-Q1 G96C
Тип
Для мобильных рабочих станций Для ноутбуков
Количество шейдерных процессоров
192
На 168 (700%) лучше
24
Частота ядра
0 МГц 0 МГц
Количество транзисторов
1,270 млн 314 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.
35 Вт 14 Вт
На -21 Вт (-60%) лучше
Интерфейс
MXM-A (3.0) MXM-II
Дополнительные разъемы питания
нет данных нет
Vulkan
Технология Vulkan от NVIDIA позволяет разработчикам получать низкоуровневый доступ к GPU для оптимизации графических команд (лучший в сравнении с API OpenGL и Direct3D). Это открытый бесплатный кроссплатформенный стандарт, доступный для всех платформ.
1.1.126 N/A
CUDA
Наличие архитектуры CUDA позволяет использовать приложения, которые оптимизированы для параллельных вычислений. Например для разработки и проектирования нейронных сетей.
OpenCL
1.2 1.1
Видеоразъемы
No outputs No outputs
DirectX
12 (11_0) 11.1 (10_0)
Производительность с плавающей точкой
326.4 gflops 80 gflops
Optimus
+ нет данных
Шейдерная модель
5.1 4.0
Тип памяти
DDR3 / GDDR5 DDR3
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
На 1 Гб (100%) лучше
1 Гб
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 1010 МГц (127.8%) лучше
790 МГц
Разделяемая память
- -
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
12.8 25.6
На 12.8 (100%) лучше
Популярные сравнения