Главная / Видеокарта / NVIDIA Quadro P500 vs AMD Radeon R9 Fury

NVIDIA Quadro P500 vs AMD Radeon R9 Fury

NVIDIA Quadro P500
62%
Оценка DeviceList
vs
AMD Radeon R9 Fury
62%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA Quadro P500 и AMD Radeon R9 Fury и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA Quadro P500
Частота в режиме Boost
1519 МГц
На 519 МГц (51.9%) лучше
vs
1000 МГц
Технологический процесс
14 нм
На -14 нм (-50%) лучше
vs
28 нм
Энергопотребление (TDP)
30 Вт
На -245 Вт (-89.1%) лучше
vs
275 Вт
Частота памяти
5012 МГц
На 4512 МГц (902.4%) лучше
vs
500 МГц
Преимущества AMD Radeon R9 Fury
Победитель в сравнении
Количество шейдерных процессоров
3584
На 3328 (1300%) лучше
vs
256
Максимальный объём памяти
4 Гб
На 2 Гб (100%) лучше
vs
2 Гб
Ширина шины памяти
4096 бит
На 4032 бит (6300%) лучше
vs
64 бит
Пропускная способность памяти
512
На 479.9 (1495%) лучше
vs
32.1

Сравнение всех характеристик

NVIDIA Quadro P500 AMD Radeon R9 Fury
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 27.6 %
Архитектура
Pascal GCN 3.0
Кодовое имя
GP108 Fiji
Тип
Для мобильных рабочих станций Десктопная
Цена на момент выхода
нет данных 549 $
Количество шейдерных процессоров
256 3584
На 3328 (1300%) лучше
Частота ядра
1455 МГц нет данных
Частота в режиме Boost
1519 МГц
На 519 МГц (51.9%) лучше
1000 МГц
Количество транзисторов
1,800 млн 8,900 млн
Технологический процесс
14 нм
На -14 нм (-50%) лучше
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 -245 Вт (-89.1%) лучше
275 Вт
Интерфейс
PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x16
Дополнительные разъемы питания
нет ​2x 8-pin
Multi Monitor
+ 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.
1.1.0.1 +
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
Количество конвейеров Compute
нет данных 56
CrossFire без мостика
нет данных +
Память с высокой пропускной способностью (HBM)
нет данных +
Eyefinity
нет данных +
Количество мониторов Eyefinity
нет данных 6
HDMI
Поддержка DisplayPort
AppAcceleration
нет данных +
FRTC
нет данных +
FreeSync
нет данных +
HD3D
нет данных +
LiquidVR
нет данных +
PowerTune
нет данных +
TressFX
нет данных +
TrueAudio
нет данных +
VCE
нет данных +
Аудио DDMA
нет данных +
OpenCL
нет данных 2.0
Mantle
нет данных +
UVD
нет данных +
Видеоразъемы
3x mini-DisplayPort 1x HDMI, 3x DisplayPort
DirectX
DirectX 12_1 DirectX® 12
Производительность с плавающей точкой
679.9 gflops 7,168 gflops
CrossFire
нет данных +
Тип памяти
GDDR5 High Bandwidth Memory (HBM)
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 4096 бит
На 4032 бит (6300%) лучше
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
5012 МГц
На 4512 МГц (902.4%) лучше
500 МГц
Разделяемая память
- -
Пропускная способность памяти
Чем больше пропускная способность передачи данных - тем больше эффективный объем оперативной памяти может использовать ПК.
32.1 512
На 479.9 (1495%) лучше
Популярные сравнения