Главная / Видеокарта / NVIDIA Quadro K610M vs AMD FirePro W9000

NVIDIA Quadro K610M vs AMD FirePro W9000

NVIDIA Quadro K610M
59%
Оценка DeviceList
vs
AMD FirePro W9000
62%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA Quadro K610M и AMD FirePro W9000 и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA Quadro K610M
Соотношение цена-качество
39 %
На 35.2 % (926.3%) лучше
vs
3.8 %
Цена на момент выхода
229.99 $
На -3769.01 $ (-94.2%) лучше
vs
3999 $
Частота ядра
980 МГц
На 5 МГц (0.5%) лучше
vs
975 МГц
Энергопотребление (TDP)
30 Вт
На -320 Вт (-91.4%) лучше
vs
350 Вт
Преимущества AMD FirePro W9000
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
2048
На 1856 (966.7%) лучше
vs
192
Максимальный объём памяти
6 Гб
На 5 Гб (500%) лучше
vs
1 Гб
Ширина шины памяти
384 бит
На 320 бит (500%) лучше
vs
64 бит
Частота памяти
5500 МГц
На 2900 МГц (111.5%) лучше
vs
2600 МГц
Пропускная способность памяти
264
На 243.2 (1169.2%) лучше
vs
20.8
Видео
Видео обзоры AMD FirePro W9000

Сравнение всех характеристик

NVIDIA Quadro K610M AMD FirePro W9000
Соотношение цена-качество
Сумма всех преимуществ устройства, разделённая на его цену. Чем больше %, тем лучше качество за единицу цены в сравнении со всеми аналогами.
39 %
На 35.2 % (926.3%) лучше
3.8 %
Архитектура
Kepler 2.0 GCN 1.0
Кодовое имя
GK208 Tahiti
Тип
Для мобильных рабочих станций Для рабочих станций
Цена на момент выхода
229.99 $
На -3769.01 $ (-94.2%) лучше
3999 $
Количество шейдерных процессоров
192 2048
На 1856 (966.7%) лучше
Частота ядра
980 МГц
На 5 МГц (0.5%) лучше
975 МГц
Количество транзисторов
915 млн 4,313 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.
30 Вт
На -320 Вт (-91.4%) лучше
350 Вт
Интерфейс
MXM-A (3.0) PCIe 3.0 x16
Длина
нет данных 279 мм
Дополнительные разъемы питания
нет данных 1x 6-pin + 1x 8-pin
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.
+ нет данных
CUDA
Наличие архитектуры CUDA позволяет использовать приложения, которые оптимизированы для параллельных вычислений. Например для разработки и проектирования нейронных сетей.
Шина
нет данных PCIe 3.0
Форм-фактор
нет данных полная высота / полная длина
StereoOutput3D
нет данных +
Поддержка двухканального (dual-link) DVI
нет данных +
Видеоразъемы
No outputs 6x mini-DisplayPort, 1x SDI
DirectX
12 12 (11_1)
Производительность с плавающей точкой
376.3 gflops 3,994 gflops
Display Port
1.2 нет данных
Optimus
+ нет данных
3D Vision Pro
+ нет данных
Mosaic
+ нет данных
nView Display Management
+ нет данных
Шейдерная модель
5 нет данных
Тип памяти
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.
1 Гб 6 Гб
На 5 Гб (500%) 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 384 бит
На 320 бит (500%) лучше
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
2600 МГц 5500 МГц
На 2900 МГц (111.5%) лучше
Разделяемая память
- нет данных
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
20.8 264
На 243.2 (1169.2%) лучше
Популярные сравнения