Главная / Видеокарта / NVIDIA Quadro K500M vs NVIDIA GeForce GTX 285M

NVIDIA Quadro K500M vs NVIDIA GeForce GTX 285M

NVIDIA Quadro K500M
55%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA GeForce GTX 285M
40%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA Quadro K500M и NVIDIA GeForce GTX 285M и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA Quadro K500M
Количество шейдерных процессоров
192
На 64 (50%) лучше
vs
128
Технологический процесс
28 нм
На -37 нм (-56.9%) лучше
vs
65 нм
Энергопотребление (TDP)
35 Вт
На -40 Вт (-53.3%) лучше
vs
75 Вт
Максимальный объём памяти
2 Гб
На 1 Гб (100%) лучше
vs
1 Гб
Преимущества NVIDIA GeForce GTX 285M
Победитель в сравнении
Частота ядра
1500 МГц
На 1500 МГц (INF%) лучше
vs
0 МГц
CUDA
vs
Ширина шины памяти
256 бит
На 192 бит (300%) лучше
vs
64 бит
Пропускная способность памяти
61
На 48.2 (376.6%) лучше
vs
12.8

Сравнение всех характеристик

NVIDIA Quadro K500M NVIDIA GeForce GTX 285M
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 % нет данных
Архитектура
Kepler Tesla
Кодовое имя
N14M-Q1 G92
Тип
Для мобильных рабочих станций Для ноутбуков
Количество шейдерных процессоров
192
На 64 (50%) лучше
128
Частота ядра
0 МГц 1500 МГц
На 1500 МГц (INF%) лучше
Количество транзисторов
1,270 млн 754 млн
Технологический процесс
28 нм
На -37 нм (-56.9%) лучше
65 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
На -40 Вт (-53.3%) лучше
75 Вт
Интерфейс
MXM-A (3.0) MXM-B (3.0)
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 нет данных
Поддержка SLI
нет данных 2-way
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 128
Шина
нет данных PCI-E 2.0
Максимальное разрешение через VGA
нет данных 2048x1536
Аудио-вход для HDMI
нет данных S/PDIF
HDMI
OpenCL
1.2 нет данных
HybridPower
нет данных +
Тип разъема MXM
нет данных MXM 3.0 Type-B
Управление питанием
нет данных 8.0
Видеоразъемы
No outputs Single Link DVIVGALVDSHDMIDual Link DVIDisplayPort
DirectX
12 (11_0) 11.1 (10_0)
Производительность с плавающей точкой
326.4 gflops 384.0 gflops
Optimus
+ нет данных
Шейдерная модель
5.1 нет данных
Гигафлопс
нет данных 576
Тип памяти
DDR3 / GDDR5 GDDR3
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 256 бит
На 192 бит (300%) лучше
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
1800 МГц нет данных
Разделяемая память
- -
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
12.8 61
На 48.2 (376.6%) лучше
Популярные сравнения