NVIDIA H100 PCIe NVIDIA H100 PCIe
AMD Radeon RX Vega 64 AMD Radeon RX Vega 64
VS

Sammenligning NVIDIA H100 PCIe vs AMD Radeon RX Vega 64

NVIDIA H100 PCIe

NVIDIA H100 PCIe

Bedømmelse: 0 point
AMD Radeon RX Vega 64

WINNER
AMD Radeon RX Vega 64

Bedømmelse: 48 point
Karakter
NVIDIA H100 PCIe
AMD Radeon RX Vega 64
Ydeevne
8
6
Hukommelse
4
2
Generel information
8
7
Funktioner
3
7

Bedste specifikationer og funktioner

GPU base ur

NVIDIA H100 PCIe: 1065 MHz AMD Radeon RX Vega 64: 1247 MHz

vædder

NVIDIA H100 PCIe: 80 GB AMD Radeon RX Vega 64: 8 GB

Hukommelses båndbredde

NVIDIA H100 PCIe: 1.28 GB/s AMD Radeon RX Vega 64: 483.8 GB/s

GPU-hukommelsesfrekvens

NVIDIA H100 PCIe: 1000 MHz AMD Radeon RX Vega 64: 945 MHz

FLOPPER

NVIDIA H100 PCIe: 47.14 TFLOPS AMD Radeon RX Vega 64: 12.05 TFLOPS

Beskrivelse

Videokortet NVIDIA H100 PCIe er baseret på Hopper-arkitekturen. AMD Radeon RX Vega 64 på GCN 5.0-arkitekturen. Den første har 80000 millioner transistorer. Den anden er 12500 million. NVIDIA H100 PCIe har en transistorstørrelse på 4 nm versus 14.

Basis-clockhastigheden for det første videokort er 1065 MHz versus 1247 MHz for det andet.

Lad os gå videre til hukommelsen. NVIDIA H100 PCIe har 80 GB. AMD Radeon RX Vega 64 har 80 GB installeret. Båndbredden på det første videokort er 1.28 Gb/s versus 483.8 Gb/s på det andet.

FLOPS af NVIDIA H100 PCIe er 47.14. Hos AMD Radeon RX Vega 64 12.05.

Går til test i benchmarks. I Passmark-benchmarket opnåede NVIDIA H100 PCIe Ingen data point. Og her er det andet kort 14284 point. I 3DMark fik den første model Ingen data point. Andet 21985 point.

Med hensyn til grænseflader. Det første videokort er tilsluttet ved hjælp af Ingen data. Den anden er PCIe 3.0 x16. Videokortet NVIDIA H100 PCIe har Directx-version Ingen data. Videokort AMD Radeon RX Vega 64 – Directx-version – 12.1.

Med hensyn til køling har NVIDIA H100 PCIe 350W varmeafledningskrav mod 295W for AMD Radeon RX Vega 64.

Hvordan er AMD Radeon RX Vega 64 bedre end NVIDIA H100 PCIe

  • vædder 80 GB против 8 GB, mere om 900%
  • GPU-hukommelsesfrekvens 1000 MHz против 945 MHz, mere om 6%
  • FLOPPER 47.14 TFLOPS против 12.05 TFLOPS, mere om 291%
  • Turbo GPU 1650 MHz против 1546 MHz, mere om 7%
  • Teknologisk proces 4 nm против 14 nm, mindre ved -71%

Højdepunkter i sammenligning mellem NVIDIA H100 PCIe og AMD Radeon RX Vega 64

NVIDIA H100 PCIe
NVIDIA H100 PCIe
AMD Radeon RX Vega 64
AMD Radeon RX Vega 64
Ydeevne
GPU base ur
Grafikprocessorenheden (GPU) er kendetegnet ved en høj clockhastighed.
1065 MHz
max 2457
Gennemsnit: 1124.9 MHz
1247 MHz
max 2457
Gennemsnit: 1124.9 MHz
GPU-hukommelsesfrekvens
Dette er et vigtigt aspekt ved beregning af hukommelsesbåndbredde
1000 MHz
max 16000
Gennemsnit: 1468 MHz
945 MHz
max 16000
Gennemsnit: 1468 MHz
FLOPPER
Målingen af en processors processorkraft kaldes FLOPS.
47.14 TFLOPS
max 1142.32
Gennemsnit: 53 TFLOPS
12.05 TFLOPS
max 1142.32
Gennemsnit: 53 TFLOPS
vædder
RAM i grafikkort (også kendt som videohukommelse eller VRAM) er en speciel type hukommelse, der bruges af et grafikkort til at gemme grafikdata. Den fungerer som en midlertidig buffer for teksturer, shaders, geometri og andre grafikressourcer, der er nødvendige for at vise billeder på skærmen. Mere RAM gør det muligt for grafikkortet at arbejde med flere data og håndtere mere komplekse grafiske scener med høj opløsning og detaljer. Vis fuld
80 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
8 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
Antal tråde
Jo flere tråde et videokort har, jo mere processorkraft kan det give.
14592
max 18432
Gennemsnit: 1326.3
max 18432
Gennemsnit: 1326.3
Antal PCIe-baner
Antallet af PCIe-baner i videokort bestemmer hastigheden og båndbredden for dataoverførsel mellem videokortet og andre computerkomponenter gennem PCIe-grænsefladen. Jo flere PCIe-baner et videokort har, jo mere båndbredde og mulighed for at kommunikere med andre computerkomponenter. Vis fuld
16
max 16
Gennemsnit:
16
max 16
Gennemsnit:
Pixel-gengivelseshastighed
Jo højere pixelgengivelseshastigheden er, desto mere jævn og realistisk vil visningen af grafik og bevægelsen af objekter på skærmen være.
40 GTexel/s    
max 563
Gennemsnit: 94.3 GTexel/s    
99 GTexel/s    
max 563
Gennemsnit: 94.3 GTexel/s    
TMU'er
Ansvarlig for teksturering af objekter i 3D-grafik. TMU giver teksturer til overfladerne af objekter, hvilket giver dem et realistisk udseende og detaljer. Antallet af TMU'er i et videokort bestemmer dets evne til at behandle teksturer. Jo flere TMU'er, jo flere teksturer kan bearbejdes på samme tid, hvilket bidrager til bedre teksturering af objekter og øger realismen i grafikken. Vis fuld
456
max 880
Gennemsnit: 140.1
256
max 880
Gennemsnit: 140.1
ROP'er
Ansvarlig for den endelige behandling af pixels og deres visning på skærmen. ROP'er udfører forskellige handlinger på pixels, såsom at blande farver, anvende gennemsigtighed og skrive til framebufferen. Antallet af ROP'er i et videokort påvirker dets evne til at behandle og vise grafik. Jo flere ROP'er, jo flere pixels og billedfragmenter kan behandles og vises på skærmen på samme tid. Et højere antal ROP'er resulterer generelt i hurtigere og mere effektiv grafikgengivelse og bedre ydeevne i spil og grafikapplikationer. Vis fuld
24
max 256
Gennemsnit: 56.8
64
max 256
Gennemsnit: 56.8
Antal skyggeblokke
Antallet af shader-enheder i videokort refererer til antallet af parallelle processorer, der udfører beregningsoperationer i GPU'en. Jo flere shader-enheder i videokortet, jo flere computerressourcer er tilgængelige til behandling af grafikopgaver. Vis fuld
14592
max 17408
Gennemsnit:
4096
max 17408
Gennemsnit:
L2 cache størrelse
Bruges til midlertidigt at gemme data og instruktioner, der bruges af grafikkortet, når der udføres grafikberegninger. En større L2-cache gør det muligt for grafikkortet at gemme flere data og instruktioner, hvilket hjælper med at fremskynde behandlingen af grafikoperationer. Vis fuld
50000
4000
Turbo GPU
Hvis hastigheden på GPU'en er faldet til under grænsen, kan den gå til en høj clockhastighed for at forbedre ydeevnen.
1650 MHz
max 2903
Gennemsnit: 1514 MHz
1546 MHz
max 2903
Gennemsnit: 1514 MHz
arkitektur navn
Hopper
GCN 5.0
GPU navn
GH100
Vega 10
Hukommelse
Hukommelses båndbredde
Dette er den hastighed, hvormed enheden gemmer eller læser information.
1.28 GB/s
max 2656
Gennemsnit: 257.8 GB/s
483.8 GB/s
max 2656
Gennemsnit: 257.8 GB/s
vædder
RAM i grafikkort (også kendt som videohukommelse eller VRAM) er en speciel type hukommelse, der bruges af et grafikkort til at gemme grafikdata. Den fungerer som en midlertidig buffer for teksturer, shaders, geometri og andre grafikressourcer, der er nødvendige for at vise billeder på skærmen. Mere RAM gør det muligt for grafikkortet at arbejde med flere data og håndtere mere komplekse grafiske scener med høj opløsning og detaljer. Vis fuld
80 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
8 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
Memory bus bredde
En bred hukommelsesbus betyder, at den kan overføre mere information i én cyklus. Denne egenskab påvirker ydeevnen af hukommelsen såvel som den generelle ydeevne af enhedens grafikkort. Vis fuld
5120 bit
max 8192
Gennemsnit: 283.9 bit
2048 bit
max 8192
Gennemsnit: 283.9 bit
Generel information
Krystal størrelse
De fysiske dimensioner af chippen, hvorpå transistorerne, mikrokredsløbene og andre komponenter, der er nødvendige for driften af videokortet, er placeret. Jo større matricestørrelsen er, jo mere plads fylder GPU'en på grafikkortet. Større matricestørrelser kan give flere computerressourcer, såsom CUDA-kerner eller tensorkerner, hvilket kan føre til øget ydeevne og grafikbehandlingskapacitet. Vis fuld
814
max 826
Gennemsnit: 356.7
495
max 826
Gennemsnit: 356.7
Længde
266
max 524
Gennemsnit: 250.2
278
max 524
Gennemsnit: 250.2
Generation
En ny generation af grafikkort inkluderer normalt forbedret arkitektur, højere ydeevne, mere effektiv brug af strøm, forbedrede grafikmuligheder og nye funktioner. Vis fuld
Tesla
Vega
Fabrikant
TSMC
GlobalFoundries
Strømforsyning strøm
Når du vælger en strømforsyning til et videokort, skal du tage højde for strømkravene fra videokortproducenten samt andre computerkomponenter.
750
max 1300
Gennemsnit:
600
max 1300
Gennemsnit:
Udgivelsesår
2022
max 2023
Gennemsnit:
2017
max 2023
Gennemsnit:
Varmeafledning (TDP)
Varmeafledningskravet (TDP) er den maksimale mængde energi, der kan afgives af kølesystemet. Jo lavere TDP, jo mindre strøm forbruges.
350 W
Gennemsnit: 160 W
295 W
Gennemsnit: 160 W
Teknologisk proces
Den lille størrelse af halvledere betyder, at dette er en ny generations chip.
4 nm
Gennemsnit: 34.7 nm
14 nm
Gennemsnit: 34.7 nm
Antal transistorer
Jo højere deres antal, jo mere processorkraft indikerer dette.
80000 million
max 80000
Gennemsnit: 7150 million
12500 million
max 80000
Gennemsnit: 7150 million
PCIe version
Der medfølger en betydelig hastighed på udvidelseskortet, der bruges til at forbinde computeren med eksterne enheder. De opdaterede versioner har en imponerende gennemstrømning og giver høj ydeevne. Vis fuld
4
max 4
Gennemsnit: 3
3
max 4
Gennemsnit: 3
Formål
Desktop
Desktop
Funktioner
CUDA version
Giver dig mulighed for at bruge computerkernerne på dit grafikkort til at udføre parallel computing, hvilket kan være nyttigt inden for områder som videnskabelig forskning, deep learning, billedbehandling og andre beregningsintensive opgaver. Vis fuld
9
max 9
Gennemsnit:
max 9
Gennemsnit:

FAQ

Hvordan klarer NVIDIA H100 PCIe-processoren sig i benchmarks?

Adgangsmærke NVIDIA H100 PCIe opnåede Ingen data point. Det andet videokort fik 14284 point i Passmark.14 TFLOPS. Men det andet videokort har FLOPS svarende til 12.05 TFLOPS.

Hvor hurtige er NVIDIA H100 PCIe og AMD Radeon RX Vega 64?

NVIDIA H100 PCIe fungerer ved 1065 MHz. I dette tilfælde når den maksimale frekvens op på 1650 MHz. Urbasefrekvensen for AMD Radeon RX Vega 64 når op på 1247 MHz. I turbotilstand når den 1546 MHz.

Hvilken slags hukommelse har grafikkort?

NVIDIA H100 PCIe understøtter GDDRIngen data. Installeret 80 GB RAM. Gennemstrømningen når op på 1.28 GB/s. AMD Radeon RX Vega 64 fungerer med GDDRIngen data. Den anden har 8 GB RAM installeret. Dens båndbredde er 1.28 GB/s.

Hvor mange HDMI-stik har de?

NVIDIA H100 PCIe har Ingen data HDMI-udgange. AMD Radeon RX Vega 64 er udstyret med 1 HDMI-udgange.

Hvilke strømstik bruges?

NVIDIA H100 PCIe bruger Ingen data. AMD Radeon RX Vega 64 er udstyret med Ingen data HDMI-udgange.

Hvilken arkitektur er videokort baseret på?

NVIDIA H100 PCIe er bygget på Hopper. AMD Radeon RX Vega 64 bruger GCN 5.0-arkitekturen.

Hvilken grafikprocessor bruges?

NVIDIA H100 PCIe er udstyret med GH100.

Hvor mange PCIe-baner

Det første grafikkort har 16 PCIe-baner. Og PCIe-versionen er 4. AMD Radeon RX Vega 64 16 PCIe-baner. PCIe-version 4.

Hvor mange transistorer?

NVIDIA H100 PCIe har 80000 millioner transistorer. AMD Radeon RX Vega 64 har 12500 millioner transistorer