Главная / Видеокарта / NVIDIA Quadro K500M vs NVIDIA Quadro P2000 Max-Q

NVIDIA Quadro K500M vs NVIDIA Quadro P2000 Max-Q

NVIDIA Quadro K500M
55%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA Quadro P2000 Max-Q
53%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA Quadro K500M и NVIDIA Quadro P2000 Max-Q и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA Quadro K500M
Преимущества NVIDIA Quadro P2000 Max-Q
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
768
На 576 (300%) лучше
vs
192
Частота ядра
1215 МГц
На 1215 МГц (INF%) лучше
vs
0 МГц
Технологический процесс
14 нм
На -14 нм (-50%) лучше
vs
28 нм
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
Частота памяти
6008 МГц
На 4208 МГц (233.8%) лучше
vs
1800 МГц

Сравнение всех характеристик

NVIDIA Quadro K500M NVIDIA Quadro P2000 Max-Q
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 Pascal
Кодовое имя
N14M-Q1 GP107GL
Тип
Для мобильных рабочих станций Для мобильных рабочих станций
Количество шейдерных процессоров
192 768
На 576 (300%) лучше
Частота ядра
0 МГц 1215 МГц
На 1215 МГц (INF%) лучше
Частота в режиме Boost
нет данных 1468 МГц
Количество транзисторов
1,270 млн нет данных
Технологический процесс
28 нм 14 нм
На -14 нм (-50%) лучше
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 нет данных
Интерфейс
MXM-A (3.0) нет данных
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
CUDA
Наличие архитектуры CUDA позволяет использовать приложения, которые оптимизированы для параллельных вычислений. Например для разработки и проектирования нейронных сетей.
OpenCL
1.2 нет данных
Видеоразъемы
No outputs нет данных
DirectX
12 (11_0) DirectX 12_1, Shader 5.0
Производительность с плавающей точкой
326.4 gflops нет данных
Optimus
+ +
3D Vision Pro
нет данных +
nView
нет данных +
Шейдерная модель
5.1 нет данных
Тип памяти
DDR3 / GDDR5 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 6008 МГц
На 4208 МГц (233.8%) лучше
Разделяемая память
- -
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
12.8 нет данных
Популярные сравнения