NVIDIA H100 SXM5 NVIDIA H100 SXM5
NVIDIA Quadro P3000 Mobile NVIDIA Quadro P3000 Mobile
VS

Confronto NVIDIA H100 SXM5 vs NVIDIA Quadro P3000 Mobile

NVIDIA H100 SXM5

NVIDIA H100 SXM5

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NVIDIA Quadro P3000 Mobile

WINNER
NVIDIA Quadro P3000 Mobile

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Grado
NVIDIA H100 SXM5
NVIDIA Quadro P3000 Mobile
Prestazione
8
6
Memoria
5
3
Informazione Generale
8
5
Funzioni
3
8

Migliori specifiche e funzioni

Velocità di clock di base della GPU

NVIDIA H100 SXM5: 1065 MHz NVIDIA Quadro P3000 Mobile: 1088 MHz

RAM

NVIDIA H100 SXM5: 80 GB NVIDIA Quadro P3000 Mobile: 6 GB

Banda di memoria

NVIDIA H100 SXM5: 1.92 GB/s NVIDIA Quadro P3000 Mobile: 168.3 GB/s

Velocità della memoria della GPU

NVIDIA H100 SXM5: 1500 MHz NVIDIA Quadro P3000 Mobile: 1753 MHz

FLOPS

NVIDIA H100 SXM5: 57.68 TFLOPS NVIDIA Quadro P3000 Mobile: 3.06 TFLOPS

Descrizione

La scheda video NVIDIA H100 SXM5 si basa sull'architettura Hopper. NVIDIA Quadro P3000 Mobile sull'architettura Pascal. Il primo ha 80000 milioni di transistor. Il secondo è 7200 milioni. NVIDIA H100 SXM5 ha una dimensione del transistor di 4 nm contro 16.

La velocità di clock di base della prima scheda video è 1065 MHz contro 1088 MHz per la seconda.

Passiamo alla memoria. NVIDIA H100 SXM5 ha 80 GB. NVIDIA Quadro P3000 Mobile ha 80 GB installati. La larghezza di banda della prima scheda video è 1.92 Gb/s contro 168.3 Gb/s della seconda.

FLOPS di NVIDIA H100 SXM5 è 57.68. A NVIDIA Quadro P3000 Mobile 3.06.

Va ai test nei benchmark. Nel benchmark Passmark, NVIDIA H100 SXM5 ha ottenuto Non ci sono dati punti. Ed ecco la seconda carta Non ci sono dati punti. In 3DMark, il primo modello ha ottenuto Non ci sono dati punti. Secondo 8998 punti.

In termini di interfacce. La prima scheda video è collegata tramite Non ci sono dati. Il secondo è MXM-B (3.0). La scheda video NVIDIA H100 SXM5 ha la versione Directx Non ci sono dati. Scheda video NVIDIA Quadro P3000 Mobile -- Versione Directx - 12.1.

Perché NVIDIA Quadro P3000 Mobile è migliore di NVIDIA H100 SXM5

  • RAM 80 GB против 6 GB, più su 1233%
  • FLOPS 57.68 TFLOPS против 3.06 TFLOPS, più su 1785%
  • Turbo GPU 1780 MHz против 1215 MHz, più su 47%
  • Processo tecnologico 4 nm против 16 nm, meno di -75%

Confronto tra NVIDIA H100 SXM5 e NVIDIA Quadro P3000 Mobile: punti salienti

NVIDIA H100 SXM5
NVIDIA H100 SXM5
NVIDIA Quadro P3000 Mobile
NVIDIA Quadro P3000 Mobile
Prestazione
Velocità di clock di base della GPU
L'unità di elaborazione grafica (GPU) ha un'elevata velocità di clock.
1065 MHz
max 2457
Significare: 1124.9 MHz
1088 MHz
max 2457
Significare: 1124.9 MHz
Velocità della memoria della GPU
Questo è un aspetto importante per il calcolo della larghezza di banda della memoria.
1500 MHz
max 16000
Significare: 1468 MHz
1753 MHz
max 16000
Significare: 1468 MHz
FLOPS
La misurazione della potenza di elaborazione di un processore è chiamata FLOPS.
57.68 TFLOPS
max 1142.32
Significare: 53 TFLOPS
3.06 TFLOPS
max 1142.32
Significare: 53 TFLOPS
RAM
La RAM nelle schede video (nota anche come memoria video o VRAM) è un tipo speciale di memoria utilizzata da una scheda video per memorizzare i dati grafici. Funge da buffer temporaneo per texture, shader, geometria e altre risorse grafiche necessarie per visualizzare le immagini sullo schermo. Più RAM consente alla scheda grafica di lavorare con più dati e gestire scene grafiche più complesse con risoluzione e dettaglio elevati. Mostra per intero
80 GB
max 128
Significare: 4.6 GB
6 GB
max 128
Significare: 4.6 GB
Numero di thread
Più thread ha una scheda video, maggiore è la potenza di elaborazione che può fornire.
16896
max 18432
Significare: 1326.3
max 18432
Significare: 1326.3
Numero di corsie PCIe
Il numero di corsie PCIe nelle schede video determina la velocità e la larghezza di banda del trasferimento dei dati tra la scheda video e altri componenti del computer tramite l'interfaccia PCIe. Più corsie PCIe ha una scheda video, maggiore è la larghezza di banda e la capacità di comunicare con altri componenti del computer. Mostra per intero
16
max 16
Significare:
max 16
Significare:
Velocità di rendering dei pixel
Maggiore è la velocità di rendering dei pixel, più fluida e realistica sarà la visualizzazione della grafica e il movimento degli oggetti sullo schermo. Mostra per intero
43 GTexel/s    
max 563
Significare: 94.3 GTexel/s    
58 GTexel/s    
max 563
Significare: 94.3 GTexel/s    
TMU
Responsabile del texturing degli oggetti nella grafica 3D. TMU fornisce texture alle superfici degli oggetti, che conferiscono loro un aspetto e dettagli realistici. Il numero di TMU in una scheda video determina la sua capacità di elaborare le trame. Maggiore è il numero di TMU, maggiore è il numero di trame che possono essere elaborate contemporaneamente, il che contribuisce a una migliore strutturazione delle trame degli oggetti e aumenta il realismo della grafica. Mostra per intero
528
max 880
Significare: 140.1
80
max 880
Significare: 140.1
POR
Responsabile dell'elaborazione finale dei pixel e della loro visualizzazione sullo schermo. I ROP eseguono varie operazioni sui pixel, come la fusione dei colori, l'applicazione della trasparenza e la scrittura nel framebuffer. Il numero di ROP in una scheda video influisce sulla sua capacità di elaborare e visualizzare la grafica. Più ROP, più pixel e frammenti di immagine possono essere elaborati e visualizzati sullo schermo contemporaneamente. Un numero maggiore di ROP generalmente si traduce in un rendering grafico più veloce ed efficiente e in prestazioni migliori nei giochi e nelle applicazioni grafiche. Mostra per intero
24
max 256
Significare: 56.8
48
max 256
Significare: 56.8
Numero di blocchi shader
Il numero di unità shader nelle schede video si riferisce al numero di processori paralleli che eseguono operazioni computazionali nella GPU. Maggiore è il numero di unità shader nella scheda video, maggiori sono le risorse di elaborazione disponibili per l'elaborazione delle attività grafiche. Mostra per intero
16896
max 17408
Significare:
1280
max 17408
Significare:
Dimensione della cache L2
Utilizzato per memorizzare temporaneamente i dati e le istruzioni utilizzate dalla scheda grafica durante l'esecuzione di calcoli grafici. Una cache L2 più grande consente alla scheda grafica di memorizzare più dati e istruzioni, il che aiuta a velocizzare l'elaborazione delle operazioni grafiche. Mostra per intero
50000
1536
Turbo GPU
Se la velocità della GPU è scesa al di sotto del limite, per migliorare le prestazioni, può passare a una velocità di clock elevata.
1780 MHz
max 2903
Significare: 1514 MHz
1215 MHz
max 2903
Significare: 1514 MHz
nome dell'architettura
Hopper
Pascal
nome GPU
GH100
GP104
Memoria
Banda di memoria
Questa è la velocità con cui il dispositivo memorizza o legge le informazioni.
1.92 GB/s
max 2656
Significare: 257.8 GB/s
168.3 GB/s
max 2656
Significare: 257.8 GB/s
RAM
La RAM nelle schede video (nota anche come memoria video o VRAM) è un tipo speciale di memoria utilizzata da una scheda video per memorizzare i dati grafici. Funge da buffer temporaneo per texture, shader, geometria e altre risorse grafiche necessarie per visualizzare le immagini sullo schermo. Più RAM consente alla scheda grafica di lavorare con più dati e gestire scene grafiche più complesse con risoluzione e dettaglio elevati. Mostra per intero
80 GB
max 128
Significare: 4.6 GB
6 GB
max 128
Significare: 4.6 GB
Versioni di memoria GDDR
Le ultime versioni della memoria GDDR forniscono elevate velocità di trasferimento dati per migliorare le prestazioni complessive
3
max 6
Significare: 4.9
5
max 6
Significare: 4.9
Larghezza del bus di memoria
Un ampio bus di memoria significa che può trasferire più informazioni in un ciclo. Questa proprietà influisce sulle prestazioni della memoria e sulle prestazioni complessive della scheda grafica del dispositivo. Mostra per intero
5120 bit
max 8192
Significare: 283.9 bit
192 bit
max 8192
Significare: 283.9 bit
Informazione Generale
Dimensione del cristallo
Le dimensioni fisiche del chip su cui si trovano transistor, microcircuiti e altri componenti necessari per il funzionamento della scheda video. Maggiore è la dimensione del die, maggiore è lo spazio occupato dalla GPU sulla scheda grafica. Die di dimensioni maggiori possono fornire più risorse di calcolo, come CUDA core o tensor core, che possono portare a maggiori prestazioni e capacità di elaborazione grafica. Mostra per intero
814
max 826
Significare: 356.7
314
max 826
Significare: 356.7
Generazione
Una nuova generazione di schede grafiche di solito include un'architettura migliorata, prestazioni più elevate, un uso più efficiente della potenza, capacità grafiche migliorate e nuove funzionalità. Mostra per intero
Tesla
Non ci sono dati
Produttore
TSMC
TSMC
Potenza di alimentazione
Quando si sceglie un alimentatore per una scheda video, è necessario tenere conto dei requisiti di alimentazione del produttore della scheda video, nonché di altri componenti del computer. Mostra per intero
1100
max 1300
Significare:
max 1300
Significare:
Anno di emissione
2022
max 2023
Significare:
2017
max 2023
Significare:
Consumo energetico (TDP)
I requisiti di dissipazione del calore (TDP) sono la quantità massima possibile di energia dissipata dal sistema di raffreddamento. Più basso è il TDP, minore sarà il consumo di energia Mostra per intero
700 W
Significare: 160 W
75 W
Significare: 160 W
Processo tecnologico
La piccola dimensione dei semiconduttori significa che questo è un chip di nuova generazione.
4 nm
Significare: 34.7 nm
16 nm
Significare: 34.7 nm
Numero di transistor
Maggiore è il loro numero, maggiore è la potenza del processore indicata.
80000 million
max 80000
Significare: 7150 million
7200 million
max 80000
Significare: 7150 million
Interfaccia di connessione PCIe
E' prevista una notevole velocità della scheda di espansione utilizzata per collegare il computer alle periferiche. Le versioni aggiornate offrono una larghezza di banda impressionante e prestazioni elevate. Mostra per intero
4
max 4
Significare: 3
max 4
Significare: 3
Scopo
Desktop
Mobile Workstations
Funzioni
Versione CUDA
Consente di utilizzare i core di elaborazione della scheda grafica per eseguire il calcolo parallelo, che può essere utile in aree come la ricerca scientifica, il deep learning, l'elaborazione delle immagini e altre attività computazionalmente intensive. Mostra per intero
9
max 9
Significare:
6.1
max 9
Significare:

FAQ

Come si comporta il processore NVIDIA H100 SXM5 nei benchmark?

Passmark NVIDIA H100 SXM5 ha ottenuto Non ci sono dati punti. La seconda scheda video ha ottenuto Non ci sono dati punti in Passmark.

Che FLOPS hanno le schede video?

FLOPS NVIDIA H100 SXM5 è 57.68 TFLOPS. Ma la seconda scheda video ha FLOPS pari a 3.06 TFLOPS.

Quale consumo energetico?

NVIDIA H100 SXM5 700 Watt. NVIDIA Quadro P3000 Mobile 75 Watt.

Quanto sono veloci NVIDIA H100 SXM5 e NVIDIA Quadro P3000 Mobile?

NVIDIA H100 SXM5 opera a 1065 MHz. In questo caso, la frequenza massima raggiunge 1780 MHz. La frequenza base di clock di NVIDIA Quadro P3000 Mobile raggiunge 1088 MHz. In modalità turbo raggiunge 1215 MHz.

Che tipo di memoria hanno le schede grafiche?

NVIDIA H100 SXM5 supporta GDDR3. 80 GB di RAM installati. Il throughput raggiunge 1.92 GB/s. NVIDIA Quadro P3000 Mobile funziona con GDDR5. Il secondo ha 6 GB di RAM installati. La sua larghezza di banda è di 1.92 GB/s.

Quanti connettori HDMI hanno?

NVIDIA H100 SXM5 ha Non ci sono dati uscite HDMI. NVIDIA Quadro P3000 Mobile è dotato di Non ci sono dati uscite HDMI.

Quali connettori di alimentazione vengono utilizzati?

NVIDIA H100 SXM5 utilizza Non ci sono dati. NVIDIA Quadro P3000 Mobile è dotato di Non ci sono dati uscite HDMI.

Su quale architettura si basano le schede video?

NVIDIA H100 SXM5 è basato su Hopper. NVIDIA Quadro P3000 Mobile utilizza l'architettura Pascal.

Quale processore grafico viene utilizzato?

NVIDIA H100 SXM5 è dotato di GH100. NVIDIA Quadro P3000 Mobile è impostato su GP104.

Quante corsie PCIe

La prima scheda grafica ha 16 corsie PCIe. E la versione PCIe è 4. NVIDIA Quadro P3000 Mobile 16 Corsie PCIe. Versione PCIe 4.

Quanti transistor?

NVIDIA H100 SXM5 ha 80000 milioni di transistor. NVIDIA Quadro P3000 Mobile ha 7200 milioni di transistor