NVIDIA Quadro P4000 NVIDIA Quadro P4000
Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB
VS

Comparação NVIDIA Quadro P4000 vs Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB

NVIDIA Quadro P4000

WINNER
NVIDIA Quadro P4000

Avaliação: 38 Pontos
Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB

Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB

Avaliação: 26 Pontos
Grau
NVIDIA Quadro P4000
Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB
Atuação
6
6
Memória
4
4
Informações gerais
7
7
Funções
8
8
Testes de referência
4
3
Ports
0
4

Melhores especificações e funções

Pontuação da senha

NVIDIA Quadro P4000: 11478 Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB: 7650

Pontuação do teste Unigine Heaven 4.0

NVIDIA Quadro P4000: 2932 Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB:

Velocidade de clock base da GPU

NVIDIA Quadro P4000: 1202 MHz Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB: 1257 MHz

BATER

NVIDIA Quadro P4000: 8 GB Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB: 8 GB

Largura de banda de memória

NVIDIA Quadro P4000: 243.3 GB/s Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB: 256 GB/s

Descrição

A placa de vídeo NVIDIA Quadro P4000 é baseada na arquitetura Pascal. Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB na arquitetura GCN 4.0. O primeiro tem 7200 milhões de transistores. O segundo é 5700 milhões. NVIDIA Quadro P4000 tem um tamanho de transistor de 16 nm versus 14.

A velocidade base do clock da primeira placa de vídeo é 1202 MHz versus 1257 MHz para a segunda.

Vamos para a memória. NVIDIA Quadro P4000 tem 8 GB. Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB tem 8 GB instalados. A largura de banda da primeira placa de vídeo é de 243.3 Gb/s versus 256 Gb/s da segunda.

FLOPS de NVIDIA Quadro P4000 é 5.21. Em Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB 6.15.

Vai para testes em benchmarks.069} pontos. E aqui está a segunda carta 7650 pontos. No 3DMark, o primeiro modelo marcou Não há dados pontos. Segundo 13662 pontos.

Em termos de interfaces. A primeira placa de vídeo é conectada usando PCIe 3.0 x16. O segundo é PCIe 3.0 x16. A placa de vídeo NVIDIA Quadro P4000 tem a versão Directx 12.1. Placa de vídeo Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB -- Versão Directx - 12.

Por que NVIDIA Quadro P4000 é melhor que Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB

  • Pontuação da senha 11478 против 7650 , mais sobre 50%
  • Turbo gpu 1480 MHz против 1355 MHz, mais sobre 9%
  • Consumo de energia (TDP) 105 W против 185 W, menos por -43%

Comparação de NVIDIA Quadro P4000 e Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB: Destaques

NVIDIA Quadro P4000
NVIDIA Quadro P4000
Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB
Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB
Atuação
Velocidade de clock base da GPU
A unidade de processamento gráfico (GPU) possui alta velocidade de clock.
1202 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
1257 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
Velocidade da memória Gpu
Este é um aspecto importante para calcular a largura de banda da memória.
1901 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
2000 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
FLOPS
A medição do poder de processamento de um processador é chamada de FLOPS.
5.21 TFLOPS
max 1142.32
Média: 53 TFLOPS
6.15 TFLOPS
max 1142.32
Média: 53 TFLOPS
BATER
RAM nas placas gráficas (também conhecida como memória de vídeo ou VRAM) é um tipo especial de memória usada por uma placa gráfica para armazenar dados gráficos. Ele serve como um buffer temporário para texturas, shaders, geometria e outros recursos gráficos necessários para exibir imagens na tela. Mais RAM permite que a placa gráfica trabalhe com mais dados e lide com cenas gráficas mais complexas com alta resolução e detalhes. Mostrar na íntegra
8 GB
max 128
Média: 4.6 GB
8 GB
max 128
Média: 4.6 GB
Número de pistas PCIe
O número de faixas PCIe nas placas de vídeo determina a velocidade e a largura de banda da transferência de dados entre a placa de vídeo e outros componentes do computador por meio da interface PCIe. Quanto mais pistas PCIe uma placa de vídeo tiver, mais largura de banda e capacidade de se comunicar com outros componentes do computador. Mostrar na íntegra
16
max 16
Média:
16
max 16
Média:
Velocidade de renderização de pixels
Quanto maior a velocidade de renderização do pixel, mais suave e realista será a exibição dos gráficos e o movimento dos objetos na tela.
95 GTexel/s    
max 563
Média: 94.3 GTexel/s    
43.36 GTexel/s    
max 563
Média: 94.3 GTexel/s    
TMUs
Responsável por texturizar objetos em gráficos 3D. O TMU fornece texturas às superfícies dos objetos, o que lhes dá uma aparência e detalhes realistas. O número de TMUs em uma placa de vídeo determina sua capacidade de processar texturas. Quanto mais TMUs, mais texturas podem ser processadas ao mesmo tempo, o que contribui para uma melhor texturização dos objetos e aumenta o realismo dos gráficos. Mostrar na íntegra
112
max 880
Média: 140.1
144
max 880
Média: 140.1
ROPs
Responsável pelo processamento final dos pixels e sua exibição na tela. Os ROPs executam várias operações em pixels, como mesclar cores, aplicar transparência e gravar no framebuffer. O número de ROPs em uma placa de vídeo afeta sua capacidade de processar e exibir gráficos. Quanto mais ROPs, mais pixels e fragmentos de imagem podem ser processados e exibidos na tela ao mesmo tempo. Um número maior de ROPs geralmente resulta em renderização gráfica mais rápida e eficiente e melhor desempenho em jogos e aplicativos gráficos. Mostrar na íntegra
64
max 256
Média: 56.8
32
max 256
Média: 56.8
Número de blocos de sombreamento
número de unidades de sombreamento nas placas de vídeo refere-se ao número de processadores paralelos que executam operações computacionais na GPU. Quanto mais unidades de sombreamento na placa de vídeo, mais recursos de computação estarão disponíveis para processamento de tarefas gráficas. Mostrar na íntegra
1792
max 17408
Média:
2304
max 17408
Média:
tamanho do cache L2
Usado para armazenar temporariamente dados e instruções usados pela placa gráfica ao realizar cálculos gráficos. Um cache L2 maior permite que a placa gráfica armazene mais dados e instruções, o que ajuda a acelerar o processamento das operações gráficas. Mostrar na íntegra
2000
2000
Turbo gpu
Se a velocidade da GPU caiu abaixo de seu limite, para melhorar o desempenho, ela pode ir para uma alta velocidade de clock.
1480 MHz
max 2903
Média: 1514 MHz
1355 MHz
max 2903
Média: 1514 MHz
Tamanho da textura
Um certo número de pixels texturizados são exibidos na tela a cada segundo.
165.8 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
195.1 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
nome da arquitetura
Pascal
GCN 4.0
nome da GPU
GP104
Polaris 20
Memória
Largura de banda de memória
Esta é a taxa em que o dispositivo armazena ou lê as informações.
243.3 GB/s
max 2656
Média: 257.8 GB/s
256 GB/s
max 2656
Média: 257.8 GB/s
Velocidade efetiva da memória
O clock efetivo da memória é calculado a partir do tamanho e da taxa de transferência das informações da memória. O desempenho do dispositivo em aplicativos depende da frequência do relógio. Quanto mais alto, melhor. Mostrar na íntegra
7604 MHz
max 19500
Média: 6984.5 MHz
8000 MHz
max 19500
Média: 6984.5 MHz
BATER
RAM nas placas gráficas (também conhecida como memória de vídeo ou VRAM) é um tipo especial de memória usada por uma placa gráfica para armazenar dados gráficos. Ele serve como um buffer temporário para texturas, shaders, geometria e outros recursos gráficos necessários para exibir imagens na tela. Mais RAM permite que a placa gráfica trabalhe com mais dados e lide com cenas gráficas mais complexas com alta resolução e detalhes. Mostrar na íntegra
8 GB
max 128
Média: 4.6 GB
8 GB
max 128
Média: 4.6 GB
Versões de memória GDDR
As versões mais recentes da memória GDDR fornecem altas taxas de transferência de dados para melhorar o desempenho geral
5
max 6
Média: 4.9
5
max 6
Média: 4.9
Largura do barramento de memória
Um amplo barramento de memória significa que ele pode transferir mais informações em um ciclo. Esta propriedade afeta o desempenho da memória, bem como o desempenho geral da placa gráfica do dispositivo. Mostrar na íntegra
256 bit
max 8192
Média: 283.9 bit
256 bit
max 8192
Média: 283.9 bit
Informações gerais
tamanho do cristal
As dimensões físicas do chip no qual estão localizados os transistores, microcircuitos e outros componentes necessários para o funcionamento da placa de vídeo. Quanto maior o tamanho da matriz, mais espaço a GPU ocupa na placa gráfica. Tamanhos de matriz maiores podem fornecer mais recursos de computação, como núcleos CUDA ou núcleos tensores, o que pode resultar em maior desempenho e recursos de processamento gráfico. Mostrar na íntegra
314
max 826
Média: 356.7
232
max 826
Média: 356.7
Comprimento
240
max 524
Média: 250.2
max 524
Média: 250.2
Geração
Uma nova geração de placas gráficas geralmente inclui arquitetura aprimorada, maior desempenho, uso mais eficiente de energia, recursos gráficos aprimorados e novos recursos. Mostrar na íntegra
Quadro
Polaris
Fabricante
TSMC
GlobalFoundries
Fonte de alimentação
Ao escolher uma fonte de alimentação para uma placa de vídeo, você deve levar em consideração os requisitos de energia do fabricante da placa de vídeo, bem como outros componentes do computador. Mostrar na íntegra
300
max 1300
Média:
max 1300
Média:
Ano de emissão
2017
max 2023
Média:
max 2023
Média:
Consumo de energia (TDP)
Requisitos de dissipação de calor (TDP) é a quantidade máxima possível de energia dissipada pelo sistema de resfriamento. Quanto menor o TDP, menos energia será consumida Mostrar na íntegra
105 W
Média: 160 W
185 W
Média: 160 W
Processo tecnológico
O pequeno tamanho dos semicondutores significa que este é um chip de nova geração.
16 nm
Média: 34.7 nm
14 nm
Média: 34.7 nm
Número de transistores
Quanto maior o número, mais potência do processador isso indica.
7200 million
max 80000
Média: 7150 million
5700 million
max 80000
Média: 7150 million
Interface de conexão PCIe
Uma velocidade considerável da placa de expansão usada para conectar o computador aos periféricos é fornecida. As versões atualizadas oferecem largura de banda impressionante e alto desempenho. Mostrar na íntegra
3
max 4
Média: 3
3
max 4
Média: 3
Largura
112 mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
282 mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
Propósito
Workstation
Desktop
Preço no momento do lançamento
815 $
max 419999
Média: 5679.5 $
$
max 419999
Média: 5679.5 $
Funções
Versão OpenGL
OpenGL fornece acesso aos recursos de hardware da placa gráfica para exibição de objetos gráficos 2D e 3D. Novas versões do OpenGL podem incluir suporte para novos efeitos gráficos, otimizações de desempenho, correções de bugs e outras melhorias. Mostrar na íntegra
4.6
max 4.6
Média:
4.5
max 4.6
Média:
DirectX
Usado em jogos exigentes, fornecendo gráficos aprimorados
12.1
max 12.2
Média: 11.4
12
max 12.2
Média: 11.4
Versão do modelo de shader
Quanto maior a versão do modelo de shader na placa de vídeo, mais funções e possibilidades estão disponíveis para programar efeitos gráficos.
6.4
max 6.7
Média: 5.9
6.4
max 6.7
Média: 5.9
Versão CUDA
Permite que você use os núcleos de computação de sua placa gráfica para realizar computação paralela, o que pode ser útil em áreas como pesquisa científica, aprendizagem profunda, processamento de imagem e outras tarefas computacionais intensivas. Mostrar na íntegra
6.1
max 9
Média:
max 9
Média:
Testes de referência
Pontuação da senha
Passmark Video Card Test é um programa para medir e comparar o desempenho de um sistema gráfico. Ele realiza vários testes e cálculos para avaliar a velocidade e o desempenho de uma placa gráfica em várias áreas. Mostrar na íntegra
11478
max 30117
Média: 7628.6
7650
max 30117
Média: 7628.6
Pontuação do teste Unigine Heaven 4.0
Durante o teste Unigine Heaven, a placa gráfica passa por uma série de tarefas gráficas e efeitos que podem ser intensivos para processar e exibe o resultado como um valor numérico (pontos) e uma representação visual da cena. Mostrar na íntegra
2932
max 4726
Média: 1291.1
max 4726
Média: 1291.1
Pontuação do teste Octane Render OctaneBench
Um teste especial usado para avaliar o desempenho de placas de vídeo na renderização usando o mecanismo Octane Render.
99
max 128
Média: 47.1
max 128
Média: 47.1
Ports
DisplayPort
Permite que você se conecte a um monitor usando DisplayPort
4
max 4
Média: 2.2
3
max 4
Média: 2.2
Interface
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16

FAQ

Qual ​​é o desempenho do processador NVIDIA Quadro P4000 em benchmarks?

Passmark NVIDIA Quadro P4000 marcou 11478 pontos. A segunda placa de vídeo obteve 7650 pontos no Passmark.

Quais FLOPS as placas de vídeo possuem?

FLOPS NVIDIA Quadro P4000 é 5.21 TFLOPS. Mas a segunda placa de vídeo tem FLOPS igual a 6.15 TFLOPS.

Qual ​​consumo de energia?

NVIDIA Quadro P4000 105 Watt. Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB 185 Watt.

Quão rápido são NVIDIA Quadro P4000 e Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB?

NVIDIA Quadro P4000 opera a 1202 MHz. Nesse caso, a frequência máxima atinge 1480 MHz. A frequência base do relógio de Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB atinge 1257 MHz. No modo turbo atinge 1355 MHz.

Que tipo de memória as placas gráficas possuem?

NVIDIA Quadro P4000 suporta GDDR5. Instalado 8 GB de RAM. A taxa de transferência atinge 243.3 GB/s. Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB funciona com GDDR5. O segundo tem 8 GB de RAM instalados. Sua largura de banda é de 243.3 GB/s.

Quantos conectores HDMI eles têm?

NVIDIA Quadro P4000 tem Não há dados saídas HDMI. Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB está equipado com 1 saídas HDMI.

Quais conectores de energia são usados?

NVIDIA Quadro P4000 usa Não há dados. Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB está equipado com Não há dados saídas HDMI.

Em que arquitetura as placas de vídeo são baseadas?

NVIDIA Quadro P4000 foi criado em Pascal. Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB usa a arquitetura GCN 4.0.

Qual ​​processador gráfico está sendo usado?

NVIDIA Quadro P4000 está equipado com GP104. Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB está definido como Polaris 20.

Quantas pistas PCIe

A primeira placa gráfica tem 16 pistas PCIe. E a versão PCIe é 3. Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB 16 Pistas PCIe. Versão PCIe 3.

Quantos transistores?

NVIDIA Quadro P4000 tem 7200 milhões de transistores. Dataland Radeon RX 580 X-Serial 8GB tem 5700 milhões de transistores