Главная / Видеокарта / NVIDIA Quadro K620M vs NVIDIA Quadro P6000

NVIDIA Quadro K620M vs NVIDIA Quadro P6000

NVIDIA Quadro K620M
52%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA Quadro P6000
66%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA Quadro K620M и NVIDIA Quadro P6000 и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA Quadro K620M
Энергопотребление (TDP)
30 Вт
На -220 Вт (-88%) лучше
vs
250 Вт
Преимущества NVIDIA Quadro P6000
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
3840
На 3456 (900%) лучше
vs
384
Частота ядра
1506 МГц
На 477 МГц (46.4%) лучше
vs
1029 МГц
Частота в режиме Boost
1645 МГц
На 521 МГц (46.4%) лучше
vs
1124 МГц
Технологический процесс
16 нм
На -12 нм (-42.9%) лучше
vs
28 нм
Максимальный объём памяти
24 Гб
На 22 Гб (1100%) лучше
vs
2 Гб
Ширина шины памяти
384 бит
На 320 бит (500%) лучше
vs
64 бит
Частота памяти
9016 МГц
На 7216 МГц (400.9%) лучше
vs
1800 МГц

Сравнение всех характеристик

NVIDIA Quadro K620M NVIDIA Quadro P6000
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 4.4 %
Архитектура
Maxwell Pascal
Кодовое имя
GM108 GP102
Тип
Для мобильных рабочих станций Для рабочих станций
Цена на момент выхода
нет данных 5999 $
Количество шейдерных процессоров
384 3840
На 3456 (900%) лучше
Частота ядра
1029 МГц 1506 МГц
На 477 МГц (46.4%) лучше
Частота в режиме Boost
1124 МГц 1645 МГц
На 521 МГц (46.4%) лучше
Количество транзисторов
нет данных 11,800 млн
Технологический процесс
28 нм 16 нм
На -12 нм (-42.9%) 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.
30 Вт
На -220 Вт (-88%) лучше
250 Вт
Интерфейс
MXM-A (3.0) PCIe 3.0 x16
Длина
нет данных 267 мм
Дополнительные разъемы питания
нет 1 x 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 +
Поддержка SLI
нет данных +
3D Vision
+ нет данных
CUDA
Наличие архитектуры CUDA позволяет использовать приложения, которые оптимизированы для параллельных вычислений. Например для разработки и проектирования нейронных сетей.
Толщина
нет данных 5.1 см
Максимальное количество мониторов одновременно
нет данных 4
Синхронизация нескольких мониторов
нет данных 4xro Sync II
ECC (Error Correcting Code)
нет данных +
High-Performance Video I/O6
нет данных +
nView Desktop Management
нет данных +
3D Vision / 3DTV Play
+ нет данных
Видеоразъемы
No outputs DVI-D DP DP DP DP 3-pin Stereo
DirectX
12 12
Производительность с плавающей точкой
863.2 gflops 12,634 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 5.1
Тип памяти
DDR3 384 бит
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 24 Гб
На 22 Гб (1100%) 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.
1800 МГц 9016 МГц
На 7216 МГц (400.9%) лучше
Разделяемая память
- нет данных
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
14.4 нет данных
Популярные сравнения