Главная / Видеокарта / NVIDIA Quadro K620M vs NVIDIA GeForce GTX 950M

NVIDIA Quadro K620M vs NVIDIA GeForce GTX 950M

NVIDIA Quadro K620M
52%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA GeForce GTX 950M
69%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA Quadro K620M и NVIDIA GeForce GTX 950M и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA Quadro K620M
Частота ядра
1029 МГц
На 115 МГц (12.6%) лучше
vs
914 МГц
Энергопотребление (TDP)
30 Вт
На -45 Вт (-60%) лучше
vs
75 Вт
Частота памяти
1800 МГц
На 800 МГц (80%) лучше
vs
1000 МГц
Преимущества NVIDIA GeForce GTX 950M
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
640
На 256 (66.7%) лучше
vs
384
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 Quadro K620M 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.
нет данных 91.3 %
Архитектура
Maxwell Maxwell
Кодовое имя
GM108 GM107
Тип
Для мобильных рабочих станций Для ноутбуков
Количество шейдерных процессоров
384 640
На 256 (66.7%) лучше
Частота ядра
1029 МГц
На 115 МГц (12.6%) лучше
914 МГц
Частота в режиме Boost
1124 МГц 1124 МГц
Количество транзисторов
нет данных 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.
30 Вт
На -45 Вт (-60%) лучше
75 Вт
Интерфейс
MXM-A (3.0) PCIe 3.0 x8
Дополнительные разъемы питания
нет нет данных
Поддержка SLI
нет данных +
3D Vision
+ 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 +
3D Vision / 3DTV Play
+ нет данных
Видеоразъемы
No outputs No outputs
DirectX
12 12 (11_0)
Производительность с плавающей точкой
863.2 gflops 1,439 gflops
Display Port
1.2 нет данных
Optimus
+ +
nView Display Management
+ нет данных
Шейдерная модель
5 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
- -
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