NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4090
NVIDIA H100 PCIe NVIDIA H100 PCIe
VS

Vergleich NVIDIA GeForce RTX 4090 vs NVIDIA H100 PCIe

NVIDIA GeForce RTX 4090

WINNER
NVIDIA GeForce RTX 4090

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NVIDIA H100 PCIe

NVIDIA H100 PCIe

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Grad
NVIDIA GeForce RTX 4090
NVIDIA H100 PCIe
Leistung
8
8
Speicher
2
4
Allgemeine Informationen
8
8
Funktionen
8
3
Häfen
7
0

Beste Spezifikationen und Funktionen

GPU-Basistaktgeschwindigkeit

NVIDIA GeForce RTX 4090: 1815 MHz NVIDIA H100 PCIe: 1065 MHz

Rom

NVIDIA GeForce RTX 4090: 24 GB NVIDIA H100 PCIe: 80 GB

Speicherbandbreite

NVIDIA GeForce RTX 4090: 1.018 GB/s NVIDIA H100 PCIe: 1.28 GB/s

GPU-Speichergeschwindigkeit

NVIDIA GeForce RTX 4090: 1325 MHz NVIDIA H100 PCIe: 1000 MHz

FLOPS

NVIDIA GeForce RTX 4090: 70.24 TFLOPS NVIDIA H100 PCIe: 47.14 TFLOPS

Beschreibung

Die NVIDIA GeForce RTX 4090-Grafikkarte basiert auf der Lovelace-Architektur. NVIDIA H100 PCIe auf der Hopper-Architektur. Der erste hat Keine Daten verfügbar Millionen Transistoren. Die zweite ist 80000 Millionen. NVIDIA GeForce RTX 4090 hat eine Transistorgröße von 5 nm gegenüber 4.

Die Basistaktrate der ersten Grafikkarte beträgt 1815 MHz gegenüber 1065 MHz für die zweite.

Lassen Sie uns zur Erinnerung übergehen. NVIDIA GeForce RTX 4090 hat 24 GB. NVIDIA H100 PCIe hat 24 GB installiert. Die Bandbreite der ersten Grafikkarte beträgt 1.018 Gb/s gegenüber 1.28 Gb/s der zweiten.

FLOPS von NVIDIA GeForce RTX 4090 sind 70.24. Bei NVIDIA H100 PCIe 47.14.

Geht zu Tests in Benchmarks. Im Passmark-Benchmark hat NVIDIA GeForce RTX 4090 Keine Daten verfügbar Punkte erzielt. Und hier ist die zweite Karte Keine Daten verfügbar Punkte. Im 3DMark erzielte das erste Modell Keine Daten verfügbar Punkte. Zweite Keine Daten verfügbar Punkte.

In Bezug auf Schnittstellen. Die erste Grafikkarte wird mit Keine Daten verfügbar verbunden. Die zweite ist Keine Daten verfügbar. Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4090 hat Directx-Version 12.2. Grafikkarte NVIDIA H100 PCIe – Directx-Version – Keine Daten verfügbar.

Warum NVIDIA GeForce RTX 4090 besser ist als NVIDIA H100 PCIe

  • GPU-Basistaktgeschwindigkeit 1815 MHz против 1065 MHz, mehr dazu 70%
  • GPU-Speichergeschwindigkeit 1325 MHz против 1000 MHz, mehr dazu 33%
  • FLOPS 70.24 TFLOPS против 47.14 TFLOPS, mehr dazu 49%
  • Turbo-GPU 1925 MHz против 1650 MHz, mehr dazu 17%

Vergleich von NVIDIA GeForce RTX 4090 und NVIDIA H100 PCIe: grundlegende momente

NVIDIA GeForce RTX 4090
NVIDIA GeForce RTX 4090
NVIDIA H100 PCIe
NVIDIA H100 PCIe
Leistung
GPU-Basistaktgeschwindigkeit
Die Grafikprozessoreinheit (GPU) hat eine hohe Taktrate.
1815 MHz
max 2457
Durchschnitt: 1124.9 MHz
1065 MHz
max 2457
Durchschnitt: 1124.9 MHz
GPU-Speichergeschwindigkeit
Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Berechnung der Speicherbandbreite.
1325 MHz
max 16000
Durchschnitt: 1468 MHz
1000 MHz
max 16000
Durchschnitt: 1468 MHz
FLOPS
Die Messung der Rechenleistung eines Prozessors wird als FLOPS bezeichnet.
70.24 TFLOPS
max 1142.32
Durchschnitt: 53 TFLOPS
47.14 TFLOPS
max 1142.32
Durchschnitt: 53 TFLOPS
Rom
RAM in Grafikkarten (auch Videospeicher oder VRAM genannt) ist ein spezieller Speichertyp, der von einer Grafikkarte zum Speichern von Grafikdaten verwendet wird. Es dient als temporärer Puffer für Texturen, Shader, Geometrie und andere Grafikressourcen, die zum Anzeigen von Bildern auf dem Bildschirm benötigt werden. Durch mehr RAM kann die Grafikkarte mit mehr Daten arbeiten und komplexere Grafikszenen mit hoher Auflösung und Details verarbeiten. Vollständig anzeigen
24 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
80 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
Anzahl der Themen
Je mehr Threads eine Grafikkarte hat, desto mehr Rechenleistung kann sie bereitstellen.
17408
max 18432
Durchschnitt: 1326.3
14592
max 18432
Durchschnitt: 1326.3
Anzahl der PCIe-Lanes
Die Anzahl der PCIe-Lanes in Grafikkarten bestimmt die Geschwindigkeit und Bandbreite der Datenübertragung zwischen der Grafikkarte und anderen Computerkomponenten über die PCIe-Schnittstelle. Je mehr PCIe-Lanes eine Grafikkarte hat, desto größer ist die Bandbreite und die Fähigkeit, mit anderen Computerkomponenten zu kommunizieren. Vollständig anzeigen
16
max 16
Durchschnitt:
16
max 16
Durchschnitt:
Pixel-Rendering-Geschwindigkeit
Je höher die Pixel-Rendering-Geschwindigkeit, desto flüssiger und realistischer wird die Darstellung von Grafiken und die Bewegung von Objekten auf dem Bildschirm. Vollständig anzeigen
370 GTexel/s    
max 563
Durchschnitt: 94.3 GTexel/s    
40 GTexel/s    
max 563
Durchschnitt: 94.3 GTexel/s    
TMUs
Verantwortlich für die Texturierung von Objekten in 3D-Grafiken. TMU verleiht den Oberflächen von Objekten Texturen, die ihnen ein realistisches Aussehen und Details verleihen. Die Anzahl der TMUs in einer Grafikkarte bestimmt ihre Fähigkeit, Texturen zu verarbeiten. Je mehr TMUs vorhanden sind, desto mehr Texturen können gleichzeitig verarbeitet werden, was zu einer besseren Texturierung von Objekten beiträgt und den Realismus von Grafiken erhöht. Vollständig anzeigen
544
max 880
Durchschnitt: 140.1
456
max 880
Durchschnitt: 140.1
ROPs
Verantwortlich für die endgültige Verarbeitung der Pixel und deren Anzeige auf dem Bildschirm. ROPs führen verschiedene Vorgänge an Pixeln durch, z. B. das Mischen von Farben, das Anwenden von Transparenz und das Schreiben in den Framebuffer. Die Anzahl der ROPs in einer Grafikkarte beeinflusst ihre Fähigkeit, Grafiken zu verarbeiten und anzuzeigen. Je mehr ROPs, desto mehr Pixel und Bildfragmente können gleichzeitig verarbeitet und auf dem Bildschirm angezeigt werden. Eine höhere Anzahl von ROPs führt im Allgemeinen zu einer schnelleren und effizienteren Grafikwiedergabe und einer besseren Leistung in Spielen und Grafikanwendungen. Vollständig anzeigen
192
max 256
Durchschnitt: 56.8
24
max 256
Durchschnitt: 56.8
Anzahl der Shader-Blöcke
Die Anzahl der Shader-Einheiten in Grafikkarten bezieht sich auf die Anzahl paralleler Prozessoren, die Rechenoperationen in der GPU ausführen. Je mehr Shader-Einheiten in der Grafikkarte vorhanden sind, desto mehr Rechenressourcen stehen für die Verarbeitung von Grafikaufgaben zur Verfügung. Vollständig anzeigen
17408
max 17408
Durchschnitt:
14592
max 17408
Durchschnitt:
L2-Cache-Größe
Wird zum vorübergehenden Speichern von Daten und Anweisungen verwendet, die von der Grafikkarte bei der Durchführung von Grafikberechnungen verwendet werden. Ein größerer L2-Cache ermöglicht es der Grafikkarte, mehr Daten und Anweisungen zu speichern, was dazu beiträgt, die Verarbeitung von Grafikvorgängen zu beschleunigen. Vollständig anzeigen
96000
50000
Turbo-GPU
Wenn die GPU-Geschwindigkeit unter ihr Limit gefallen ist, kann zur Verbesserung der Leistung eine hohe Taktrate erreicht werden.
1925 MHz
max 2903
Durchschnitt: 1514 MHz
1650 MHz
max 2903
Durchschnitt: 1514 MHz
Architekturname
Lovelace
Hopper
GPU-Name
AD102
GH100
Speicher
Speicherbandbreite
Dies ist die Geschwindigkeit, mit der das Gerät Informationen speichert oder liest.
1.018 GB/s
max 2656
Durchschnitt: 257.8 GB/s
1.28 GB/s
max 2656
Durchschnitt: 257.8 GB/s
Rom
RAM in Grafikkarten (auch Videospeicher oder VRAM genannt) ist ein spezieller Speichertyp, der von einer Grafikkarte zum Speichern von Grafikdaten verwendet wird. Es dient als temporärer Puffer für Texturen, Shader, Geometrie und andere Grafikressourcen, die zum Anzeigen von Bildern auf dem Bildschirm benötigt werden. Durch mehr RAM kann die Grafikkarte mit mehr Daten arbeiten und komplexere Grafikszenen mit hoher Auflösung und Details verarbeiten. Vollständig anzeigen
24 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
80 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
DDR-Speicherversionen
Die neuesten Versionen des GDDR-Speichers bieten hohe Datenübertragungsraten, um die Gesamtleistung zu verbessern
6
max 6
Durchschnitt: 4.9
max 6
Durchschnitt: 4.9
Speicherbusbreite
Ein breiter Speicherbus bedeutet, dass er mehr Informationen in einem Zyklus übertragen kann. Diese Eigenschaft beeinflusst die Speicherleistung sowie die Gesamtleistung der Grafikkarte des Geräts. Vollständig anzeigen
384 bit
max 8192
Durchschnitt: 283.9 bit
5120 bit
max 8192
Durchschnitt: 283.9 bit
Allgemeine Informationen
Kristallgröße
Die physikalischen Abmessungen des Chips, auf dem sich die für den Betrieb der Grafikkarte notwendigen Transistoren, Mikroschaltungen und andere Komponenten befinden. Je größer die Chipgröße, desto mehr Platz nimmt die GPU auf der Grafikkarte ein. Größere Chipgrößen können mehr Rechenressourcen wie CUDA-Kerne oder Tensorkerne bereitstellen, was zu einer höheren Leistung und Grafikverarbeitungsfähigkeiten führen kann. Vollständig anzeigen
611
max 826
Durchschnitt: 356.7
814
max 826
Durchschnitt: 356.7
Länge
334
max 524
Durchschnitt: 250.2
266
max 524
Durchschnitt: 250.2
Generation
Eine neue Generation von Grafikkarten umfasst in der Regel eine verbesserte Architektur, höhere Leistung, eine effizientere Energienutzung, verbesserte Grafikfunktionen und neue Funktionen. Vollständig anzeigen
GeForce 40
Tesla
Hersteller
TSMC
TSMC
Stromversorgung
Bei der Auswahl eines Netzteils für eine Grafikkarte müssen Sie die Stromanforderungen des Grafikkartenherstellers sowie anderer Computerkomponenten berücksichtigen. Vollständig anzeigen
850
max 1300
Durchschnitt:
750
max 1300
Durchschnitt:
Baujahr
2022
max 2023
Durchschnitt:
2022
max 2023
Durchschnitt:
Stromverbrauch (TDP)
Die Anforderungen an die Wärmeableitung (TDP) sind die maximal mögliche Energiemenge, die vom Kühlsystem abgeführt wird. Je niedriger die TDP, desto weniger Strom wird verbraucht Vollständig anzeigen
450 W
Durchschnitt: 160 W
350 W
Durchschnitt: 160 W
Technologischer Prozess
Aufgrund der geringen Größe der Halbleiter handelt es sich um einen Chip der neuen Generation.
5 nm
Durchschnitt: 34.7 nm
4 nm
Durchschnitt: 34.7 nm
PCIe-Verbindungsschnittstelle
Eine beträchtliche Geschwindigkeit der Erweiterungskarte, die verwendet wird, um den Computer mit den Peripheriegeräten zu verbinden, wird bereitgestellt. Die aktualisierten Versionen bieten beeindruckende Bandbreite und hohe Leistung. Vollständig anzeigen
4
max 4
Durchschnitt: 3
4
max 4
Durchschnitt: 3
Breite
142 mm
max 421.7
Durchschnitt: 192.1 mm
mm
max 421.7
Durchschnitt: 192.1 mm
Höhe
63 mm
max 620
Durchschnitt: 89.6 mm
mm
max 620
Durchschnitt: 89.6 mm
Zweck
Desktop
Desktop
Funktionen
OpenGL-Version
OpenGL bietet Zugriff auf die Hardwarefunktionen der Grafikkarte zur Anzeige von 2D- und 3D-Grafikobjekten. Neue Versionen von OpenGL umfassen möglicherweise Unterstützung für neue grafische Effekte, Leistungsoptimierungen, Fehlerbehebungen und andere Verbesserungen. Vollständig anzeigen
4.6
max 4.6
Durchschnitt:
max 4.6
Durchschnitt:
DirectX
Wird in anspruchsvollen Spielen verwendet und bietet verbesserte Grafik
12.2
max 12.2
Durchschnitt: 11.4
max 12.2
Durchschnitt: 11.4
Shader-Modellversion
Je höher die Version des Shader-Modells in der Grafikkarte ist, desto mehr Funktionen und Möglichkeiten stehen für die Programmierung grafischer Effekte zur Verfügung. Vollständig anzeigen
6.6
max 6.7
Durchschnitt: 5.9
max 6.7
Durchschnitt: 5.9
CUDA-Version
Ermöglicht Ihnen die Nutzung der Rechenkerne Ihrer Grafikkarte für paralleles Rechnen, was in Bereichen wie wissenschaftlicher Forschung, Deep Learning, Bildverarbeitung und anderen rechenintensiven Aufgaben nützlich sein kann. Vollständig anzeigen
9
max 9
Durchschnitt:
9
max 9
Durchschnitt:
Häfen
Anzahl der Anschlüsse 16-polig
1
max 1
Durchschnitt: 1
max 1
Durchschnitt: 1
Hat HDMI-Ausgang
Über den HDMI-Ausgang können Sie Geräte mit HDMI- oder Mini-HDMI-Anschlüssen anschließen. Sie können Video und Audio an das Display senden.
Ja
Keine Daten verfügbar
HDMI-Version
Die neueste Version bietet aufgrund der erhöhten Anzahl von Audiokanälen, Bildern pro Sekunde usw. einen breiten Signalübertragungskanal.
2.1
max 2.1
Durchschnitt: 1.9
max 2.1
Durchschnitt: 1.9
Anzahl HDMI-Anschlüsse
Je höher ihre Anzahl, desto mehr Geräte können gleichzeitig angeschlossen werden (z. B. Spiele- / TV-Set-Top-Boxen)
1
max 3
Durchschnitt: 1.1
max 3
Durchschnitt: 1.1
HDMI
Eine digitale Schnittstelle, die zur Übertragung hochauflösender Audio- und Videosignale dient.
Ja
Keine Daten verfügbar

FAQ

Wie schneidet der NVIDIA GeForce RTX 4090-Prozessor in Benchmarks ab?

Passmark NVIDIA GeForce RTX 4090 hat Keine Daten verfügbar Punkte erzielt. Die zweite Grafikkarte erzielte in Passmark Keine Daten verfügbar Punkte.

Welche FLOPS haben Grafikkarten?

FLOPS NVIDIA GeForce RTX 4090 sind 70.24 TFLOPS. Aber die zweite Grafikkarte hat FLOPS gleich 47.14 TFLOPS.

Welcher Stromverbrauch?

NVIDIA GeForce RTX 4090 450 Watt. NVIDIA H100 PCIe 350 Watt.

Wie schnell sind NVIDIA GeForce RTX 4090 und NVIDIA H100 PCIe?

NVIDIA GeForce RTX 4090 arbeitet mit 1815 MHz. In diesem Fall erreicht die maximale Frequenz 1925 MHz. Die Taktbasisfrequenz von NVIDIA H100 PCIe erreicht 1065 MHz. Im Turbo-Modus erreicht er 1650 MHz.

Welchen Speicher haben Grafikkarten?

NVIDIA GeForce RTX 4090 unterstützt GDDR6. Installierte 24 GB RAM. Der Durchsatz erreicht 1.018 GB/s. NVIDIA H100 PCIe funktioniert mit GDDRKeine Daten verfügbar. Der zweite hat 80 GB RAM installiert. Seine Bandbreite beträgt 1.018 GB/s.

Wie viele HDMI-Anschlüsse haben sie?

NVIDIA GeForce RTX 4090 hat 1 HDMI-Ausgänge. NVIDIA H100 PCIe ist mit Keine Daten verfügbar HDMI-Ausgängen ausgestattet.

Welche Stromanschlüsse werden verwendet?

NVIDIA GeForce RTX 4090 verwendet Keine Daten verfügbar. NVIDIA H100 PCIe ist mit Keine Daten verfügbar HDMI-Ausgängen ausgestattet.

Auf welcher Architektur basieren Grafikkarten?

NVIDIA GeForce RTX 4090 basiert auf Lovelace. NVIDIA H100 PCIe verwendet die Architektur Hopper.

Welcher Grafikprozessor wird verwendet?

NVIDIA GeForce RTX 4090 ist mit AD102 ausgestattet. NVIDIA H100 PCIe ist auf GH100 eingestellt.

Wie viele PCIe-Lanes

Die erste Grafikkarte hat 16 PCIe-Lanes. Und die PCIe-Version ist 4. NVIDIA H100 PCIe 16 PCIe-Lanes. PCIe-Version 4.

Wie viele Transistoren?

NVIDIA GeForce RTX 4090 hat Keine Daten verfügbar Millionen Transistoren. NVIDIA H100 PCIe hat 80000 Millionen Transistoren