NVIDIA Tesla P100 DGXS NVIDIA Tesla P100 DGXS
AMD Radeon Pro WX 8200 AMD Radeon Pro WX 8200
VS

Comparação NVIDIA Tesla P100 DGXS vs AMD Radeon Pro WX 8200

NVIDIA Tesla P100 DGXS

NVIDIA Tesla P100 DGXS

Avaliação: 0 Pontos
AMD Radeon Pro WX 8200

WINNER
AMD Radeon Pro WX 8200

Avaliação: 46 Pontos
Grau
NVIDIA Tesla P100 DGXS
AMD Radeon Pro WX 8200
Atuação
6
6
Memória
3
2
Informações gerais
7
7
Funções
8
7

Melhores especificações e funções

Velocidade de clock base da GPU

NVIDIA Tesla P100 DGXS: 1328 MHz AMD Radeon Pro WX 8200: 1200 MHz

BATER

NVIDIA Tesla P100 DGXS: 16 GB AMD Radeon Pro WX 8200: 8 GB

Largura de banda de memória

NVIDIA Tesla P100 DGXS: 732.2 GB/s AMD Radeon Pro WX 8200: 512 GB/s

Velocidade da memória Gpu

NVIDIA Tesla P100 DGXS: 715 MHz AMD Radeon Pro WX 8200: 1000 MHz

FLOPS

NVIDIA Tesla P100 DGXS: 10.46 TFLOPS AMD Radeon Pro WX 8200: 10.42 TFLOPS

Descrição

A placa de vídeo NVIDIA Tesla P100 DGXS é baseada na arquitetura Pascal. AMD Radeon Pro WX 8200 na arquitetura GCN 5.0. O primeiro tem 15300 milhões de transistores. O segundo é 12500 milhões. NVIDIA Tesla P100 DGXS tem um tamanho de transistor de 16 nm versus 14.

A velocidade base do clock da primeira placa de vídeo é 1328 MHz versus 1200 MHz para a segunda.

Vamos para a memória. NVIDIA Tesla P100 DGXS tem 16 GB. AMD Radeon Pro WX 8200 tem 16 GB instalados. A largura de banda da primeira placa de vídeo é de 732.2 Gb/s versus 512 Gb/s da segunda.

FLOPS de NVIDIA Tesla P100 DGXS é 10.46. Em AMD Radeon Pro WX 8200 10.42.

Vai para testes em benchmarks.069} pontos. E aqui está a segunda carta 13827 pontos. No 3DMark, o primeiro modelo marcou Não há dados pontos. Segundo Não há dados pontos.

Em termos de interfaces. A primeira placa de vídeo é conectada usando Não há dados. O segundo é PCIe 3.0 x16. A placa de vídeo NVIDIA Tesla P100 DGXS tem a versão Directx 12.1. Placa de vídeo AMD Radeon Pro WX 8200 -- Versão Directx - 12.1.

Por que AMD Radeon Pro WX 8200 é melhor que NVIDIA Tesla P100 DGXS

  • Velocidade de clock base da GPU 1328 MHz против 1200 MHz, mais sobre 11%
  • BATER 16 GB против 8 GB, mais sobre 100%
  • Largura de banda de memória 732.2 GB/s против 512 GB/s, mais sobre 43%
  • FLOPS 10.46 TFLOPS против 10.42 TFLOPS, mais sobre 0%

Comparação de NVIDIA Tesla P100 DGXS e AMD Radeon Pro WX 8200: Destaques

NVIDIA Tesla P100 DGXS
NVIDIA Tesla P100 DGXS
AMD Radeon Pro WX 8200
AMD Radeon Pro WX 8200
Atuação
Velocidade de clock base da GPU
A unidade de processamento gráfico (GPU) possui alta velocidade de clock.
1328 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
1200 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
Velocidade da memória Gpu
Este é um aspecto importante para calcular a largura de banda da memória.
715 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
1000 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
FLOPS
A medição do poder de processamento de um processador é chamada de FLOPS.
10.46 TFLOPS
max 1142.32
Média: 53 TFLOPS
10.42 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
16 GB
max 128
Média: 4.6 GB
8 GB
max 128
Média: 4.6 GB
Número de processos
Quanto mais threads uma placa de vídeo tiver, mais poder de processamento ela pode fornecer.
3584
max 18432
Média: 1326.3
max 18432
Média: 1326.3
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.
142 GTexel/s    
max 563
Média: 94.3 GTexel/s    
96 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
224
max 880
Média: 140.1
224
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
96
max 256
Média: 56.8
64
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
3584
max 17408
Média:
3584
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
4000
4000
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
1500 MHz
max 2903
Média: 1514 MHz
nome da arquitetura
Pascal
GCN 5.0
nome da GPU
GP100
Vega 10
Memória
Largura de banda de memória
Esta é a taxa em que o dispositivo armazena ou lê as informações.
732.2 GB/s
max 2656
Média: 257.8 GB/s
512 GB/s
max 2656
Média: 257.8 GB/s
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
16 GB
max 128
Média: 4.6 GB
8 GB
max 128
Média: 4.6 GB
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
4096 bit
max 8192
Média: 283.9 bit
2048 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
610
max 826
Média: 356.7
495
max 826
Média: 356.7
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
Tesla
Radeon Pro
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
700
max 1300
Média:
550
max 1300
Média:
Ano de emissão
2016
max 2023
Média:
2018
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
300 W
Média: 160 W
230 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.
15300 million
max 80000
Média: 7150 million
12500 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
Propósito
Workstation
Workstation
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:
4.6
max 4.6
Média:
DirectX
Usado em jogos exigentes, fornecendo gráficos aprimorados
12.1
max 12.2
Média: 11.4
12.1
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
max 9
Média:
max 9
Média:

FAQ

Qual ​​é o desempenho do processador NVIDIA Tesla P100 DGXS em benchmarks?

Passmark NVIDIA Tesla P100 DGXS marcou Não há dados pontos. A segunda placa de vídeo obteve 13827 pontos no Passmark.

Quais FLOPS as placas de vídeo possuem?

FLOPS NVIDIA Tesla P100 DGXS é 10.46 TFLOPS. Mas a segunda placa de vídeo tem FLOPS igual a 10.42 TFLOPS.

Qual ​​consumo de energia?

NVIDIA Tesla P100 DGXS 300 Watt. AMD Radeon Pro WX 8200 230 Watt.

Quão rápido são NVIDIA Tesla P100 DGXS e AMD Radeon Pro WX 8200?

NVIDIA Tesla P100 DGXS opera a 1328 MHz. Nesse caso, a frequência máxima atinge 1480 MHz. A frequência base do relógio de AMD Radeon Pro WX 8200 atinge 1200 MHz. No modo turbo atinge 1500 MHz.

Que tipo de memória as placas gráficas possuem?

NVIDIA Tesla P100 DGXS suporta GDDRNão há dados. Instalado 16 GB de RAM. A taxa de transferência atinge 732.2 GB/s. AMD Radeon Pro WX 8200 funciona com GDDRNão há dados. O segundo tem 8 GB de RAM instalados. Sua largura de banda é de 732.2 GB/s.

Quantos conectores HDMI eles têm?

NVIDIA Tesla P100 DGXS tem Não há dados saídas HDMI. AMD Radeon Pro WX 8200 está equipado com Não há dados saídas HDMI.

Quais conectores de energia são usados?

NVIDIA Tesla P100 DGXS usa Não há dados. AMD Radeon Pro WX 8200 está equipado com Não há dados saídas HDMI.

Em que arquitetura as placas de vídeo são baseadas?

NVIDIA Tesla P100 DGXS foi criado em Pascal. AMD Radeon Pro WX 8200 usa a arquitetura GCN 5.0.

Qual ​​processador gráfico está sendo usado?

NVIDIA Tesla P100 DGXS está equipado com GP100. AMD Radeon Pro WX 8200 está definido como Vega 10.

Quantas pistas PCIe

A primeira placa gráfica tem 16 pistas PCIe. E a versão PCIe é 3. AMD Radeon Pro WX 8200 16 Pistas PCIe. Versão PCIe 3.

Quantos transistores?

NVIDIA Tesla P100 DGXS tem 15300 milhões de transistores. AMD Radeon Pro WX 8200 tem 12500 milhões de transistores