NVIDIA H100 PCIe NVIDIA H100 PCIe
NVIDIA Quadro RTX 4000 NVIDIA Quadro RTX 4000
VS

Perbandingan NVIDIA H100 PCIe vs NVIDIA Quadro RTX 4000

NVIDIA H100 PCIe

NVIDIA H100 PCIe

Rating: 0 mata
NVIDIA Quadro RTX 4000

WINNER
NVIDIA Quadro RTX 4000

Rating: 51 mata
Gred
NVIDIA H100 PCIe
NVIDIA Quadro RTX 4000
Prestasi
8
6
Ingatan
4
6
Maklumat am
8
7
Fungsi
3
8

Spesifikasi dan ciri terbaik

Jam asas GPU

NVIDIA H100 PCIe: 1065 MHz NVIDIA Quadro RTX 4000: 1005 MHz

Ram

NVIDIA H100 PCIe: 80 GB NVIDIA Quadro RTX 4000: 8 GB

Lebar Jalur Memori

NVIDIA H100 PCIe: 1.28 GB/s NVIDIA Quadro RTX 4000: 416 GB/s

Kekerapan memori GPU

NVIDIA H100 PCIe: 1000 MHz NVIDIA Quadro RTX 4000: 1625 MHz

FLOPS

NVIDIA H100 PCIe: 47.14 TFLOPS NVIDIA Quadro RTX 4000: 7.26 TFLOPS

Penerangan

Kad video NVIDIA H100 PCIe adalah berdasarkan seni bina Hopper. NVIDIA Quadro RTX 4000 pada seni bina Turing. Yang pertama mempunyai 80000 juta transistor. Yang kedua ialah 13600 juta. NVIDIA H100 PCIe mempunyai saiz transistor 4 nm berbanding 12.

Kelajuan jam asas kad video pertama ialah 1065 MHz berbanding 1005 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih kepada ingatan. NVIDIA H100 PCIe mempunyai 80 GB. NVIDIA Quadro RTX 4000 telah dipasang 80 GB. Lebar jalur kad video pertama ialah 1.28 Gb/s berbanding 416 Gb/s yang kedua.

FLOPS NVIDIA H100 PCIe ialah 47.14. Di NVIDIA Quadro RTX 4000 7.26.

Pergi ke ujian dalam penanda aras. Dalam penanda aras Passmark, NVIDIA H100 PCIe mendapat Tiada data mata. Dan inilah mata kad kedua 15450. Dalam 3DMark, model pertama memperoleh Tiada data mata. Mata Tiada data kedua.

Dari segi antara muka. Kad video pertama disambungkan menggunakan Tiada data. Yang kedua ialah PCIe 3.0 x16. Kad video NVIDIA H100 PCIe mempunyai versi Directx Tiada data. Kad video NVIDIA Quadro RTX 4000 -- Versi Directx - 12.2.

Mengenai penyejukan, NVIDIA H100 PCIe mempunyai 350W keperluan pelesapan haba berbanding 160W untuk NVIDIA Quadro RTX 4000.

Bagaimana NVIDIA Quadro RTX 4000 lebih baik daripada NVIDIA H100 PCIe

  • Jam asas GPU 1065 MHz против 1005 MHz, lebih lanjut mengenai 6%
  • Ram 80 GB против 8 GB, lebih lanjut mengenai 900%
  • FLOPS 47.14 TFLOPS против 7.26 TFLOPS, lebih lanjut mengenai 549%
  • GPU Turbo 1650 MHz против 1545 MHz, lebih lanjut mengenai 7%
  • Proses teknologi 4 nm против 12 nm, kurang oleh -67%

Sorotan Perbandingan NVIDIA H100 PCIe lwn NVIDIA Quadro RTX 4000

NVIDIA H100 PCIe
NVIDIA H100 PCIe
NVIDIA Quadro RTX 4000
NVIDIA Quadro RTX 4000
Prestasi
Jam asas GPU
Unit pemprosesan grafik (GPU) dicirikan oleh kelajuan jam yang tinggi.
1065 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
1005 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
Kekerapan memori GPU
Ini adalah aspek penting semasa mengira lebar jalur memori
1000 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
1625 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
FLOPS
Pengukuran kuasa pemprosesan pemproses dipanggil FLOPS.
47.14 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
7.26 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
Ram
RAM dalam kad grafik (juga dikenali sebagai memori video atau VRAM) ialah jenis memori khas yang digunakan oleh kad grafik untuk menyimpan data grafik. Ia berfungsi sebagai penimbal sementara untuk tekstur, shader, geometri dan sumber grafik lain yang diperlukan untuk memaparkan imej pada skrin. Lebih banyak RAM membolehkan kad grafik berfungsi dengan lebih banyak data dan mengendalikan pemandangan grafik yang lebih kompleks dengan resolusi dan perincian tinggi. Tunjukkan Penuh
80 GB
max 128
Average: 4.6 GB
8 GB
max 128
Average: 4.6 GB
Bilangan benang
Lebih banyak benang yang ada pada kad video, lebih banyak kuasa pemprosesan yang boleh diberikannya.
14592
max 18432
Average: 1326.3
max 18432
Average: 1326.3
Bilangan lorong PCIe
Bilangan lorong PCIe dalam kad video menentukan kelajuan dan lebar jalur pemindahan data antara kad video dan komponen komputer lain melalui antara muka PCIe. Lebih banyak lorong PCIe yang ada pada kad video, lebih banyak lebar jalur dan keupayaan untuk berkomunikasi dengan komponen komputer lain. Tunjukkan Penuh
16
max 16
Average:
16
max 16
Average:
Kelajuan pemaparan piksel
Semakin tinggi kelajuan pemaparan piksel, semakin licin dan lebih realistik paparan grafik dan pergerakan objek pada skrin.
40 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
99 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
TMU
Bertanggungjawab untuk mentekstur objek dalam grafik 3D. TMU menyediakan tekstur pada permukaan objek, yang memberikan rupa dan perincian yang realistik. Bilangan TMU dalam kad video menentukan keupayaannya untuk memproses tekstur. Lebih banyak TMU, lebih banyak tekstur boleh diproses pada masa yang sama, yang menyumbang kepada tekstur objek yang lebih baik dan meningkatkan realisme grafik. Tunjukkan Penuh
456
max 880
Average: 140.1
144
max 880
Average: 140.1
ROP
Bertanggungjawab untuk pemprosesan akhir piksel dan paparannya pada skrin. ROP melakukan pelbagai operasi pada piksel, seperti menggabungkan warna, menggunakan ketelusan dan menulis pada framebuffer. Bilangan ROP dalam kad video mempengaruhi keupayaannya untuk memproses dan memaparkan grafik. Lebih banyak ROP, lebih banyak piksel dan serpihan imej boleh diproses dan dipaparkan pada skrin pada masa yang sama. Bilangan ROP yang lebih tinggi biasanya menghasilkan pemaparan grafik yang lebih pantas dan cekap serta prestasi yang lebih baik dalam permainan dan aplikasi grafik. Tunjukkan Penuh
24
max 256
Average: 56.8
64
max 256
Average: 56.8
Bilangan blok shader
Bilangan unit shader dalam kad video merujuk kepada bilangan pemproses selari yang melakukan operasi pengiraan dalam GPU. Lebih banyak unit shader dalam kad video, lebih banyak sumber pengkomputeran tersedia untuk memproses tugas grafik. Tunjukkan Penuh
14592
max 17408
Average:
2304
max 17408
Average:
Saiz cache L2
Digunakan untuk menyimpan data sementara dan arahan yang digunakan oleh kad grafik semasa melakukan pengiraan grafik. Cache L2 yang lebih besar membolehkan kad grafik menyimpan lebih banyak data dan arahan, yang membantu mempercepatkan pemprosesan operasi grafik. Tunjukkan Penuh
50000
4000
GPU Turbo
Jika kelajuan GPU telah menurun di bawah hadnya, maka untuk meningkatkan prestasi, ia boleh pergi ke kelajuan jam yang tinggi.
1650 MHz
max 2903
Average: 1514 MHz
1545 MHz
max 2903
Average: 1514 MHz
nama seni bina
Hopper
Turing
nama GPU
GH100
TU104
Ingatan
Lebar Jalur Memori
Ini ialah kadar di mana peranti menyimpan atau membaca maklumat.
1.28 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
416 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
Ram
RAM dalam kad grafik (juga dikenali sebagai memori video atau VRAM) ialah jenis memori khas yang digunakan oleh kad grafik untuk menyimpan data grafik. Ia berfungsi sebagai penimbal sementara untuk tekstur, shader, geometri dan sumber grafik lain yang diperlukan untuk memaparkan imej pada skrin. Lebih banyak RAM membolehkan kad grafik berfungsi dengan lebih banyak data dan mengendalikan pemandangan grafik yang lebih kompleks dengan resolusi dan perincian tinggi. Tunjukkan Penuh
80 GB
max 128
Average: 4.6 GB
8 GB
max 128
Average: 4.6 GB
Lebar bas memori
Bas memori yang luas bermakna ia boleh memindahkan lebih banyak maklumat dalam satu kitaran. Sifat ini mempengaruhi prestasi memori serta prestasi keseluruhan kad grafik peranti. Tunjukkan Penuh
5120 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
256 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
Maklumat am
Saiz kristal
Dimensi fizikal cip di mana transistor, litar mikro dan komponen lain yang diperlukan untuk pengendalian kad video terletak. Lebih besar saiz dadu, lebih banyak ruang yang digunakan oleh GPU pada kad grafik. Saiz cetakan yang lebih besar boleh menyediakan lebih banyak sumber pengkomputeran, seperti teras CUDA atau teras tensor, yang boleh membawa kepada peningkatan prestasi dan keupayaan pemprosesan grafik. Tunjukkan Penuh
814
max 826
Average: 356.7
545
max 826
Average: 356.7
Panjang
266
max 524
Average: 250.2
239
max 524
Average: 250.2
Generasi
Kad grafik generasi baharu biasanya termasuk seni bina yang dipertingkatkan, prestasi yang lebih tinggi, penggunaan kuasa yang lebih cekap, keupayaan grafik yang dipertingkatkan dan ciri baharu. Tunjukkan Penuh
Tesla
Quadro
Pengeluar
TSMC
TSMC
Kuasa bekalan kuasa
Apabila memilih bekalan kuasa untuk kad video, anda mesti mengambil kira keperluan kuasa pengeluar kad video, serta komponen komputer lain.
750
max 1300
Average:
450
max 1300
Average:
Tahun terbitan
2022
max 2023
Average:
2018
max 2023
Average:
Pelesapan haba (TDP)
Keperluan pelesapan haba (TDP) ialah jumlah maksimum tenaga yang boleh dilesapkan oleh sistem penyejukan. Semakin rendah TDP, semakin kurang kuasa yang akan digunakan. Tunjukkan Penuh
350 W
Average: 160 W
160 W
Average: 160 W
Proses teknologi
Saiz semikonduktor yang kecil bermakna ini adalah cip generasi baharu.
4 nm
Average: 34.7 nm
12 nm
Average: 34.7 nm
Bilangan transistor
Semakin tinggi bilangan mereka, semakin banyak kuasa pemproses yang ditunjukkan.
80000 million
max 80000
Average: 7150 million
13600 million
max 80000
Average: 7150 million
versi PCIe
Kelajuan yang agak besar bagi kad pengembangan yang digunakan untuk menyambungkan komputer ke perkakasan disediakan. Versi yang dikemas kini mempunyai daya pengeluaran yang mengagumkan dan memberikan prestasi tinggi. Tunjukkan Penuh
4
max 4
Average: 3
3
max 4
Average: 3
Tujuan
Desktop
Workstation
Fungsi
Versi CUDA
Membolehkan anda menggunakan teras pengiraan kad grafik anda untuk melaksanakan pengkomputeran selari, yang boleh berguna dalam bidang seperti penyelidikan saintifik, pembelajaran mendalam, pemprosesan imej dan tugasan intensif pengiraan yang lain. Tunjukkan Penuh
9
max 9
Average:
7.5
max 9
Average:

FAQ

Bagaimanakah prestasi pemproses NVIDIA H100 PCIe dalam penanda aras?

Tanda laluan NVIDIA H100 PCIe mendapat Tiada data mata. Kad video kedua memperoleh 15450 mata dalam Tanda Laluan.

Apakah FLOPS yang ada pada kad video?

FLOPS NVIDIA H100 PCIe ialah 47.14 TFLOPS. Tetapi kad video kedua mempunyai FLOPS bersamaan dengan 7.26 TFLOPS.

Apakah penggunaan kuasa?

NVIDIA H100 PCIe 350 Watt. NVIDIA Quadro RTX 4000 160 Watt.

Berapa pantaskah NVIDIA H100 PCIe dan NVIDIA Quadro RTX 4000?

NVIDIA H100 PCIe beroperasi pada 1065 MHz. Dalam kes ini, kekerapan maksimum mencapai 1650 MHz. Kekerapan asas jam NVIDIA Quadro RTX 4000 mencapai 1005 MHz. Dalam mod turbo ia mencapai 1545 MHz.

Apakah jenis memori yang ada pada kad grafik?

NVIDIA H100 PCIe menyokong GDDRTiada data. Memasang 80 GB RAM. Throughput mencecah 1.28 GB/s. NVIDIA Quadro RTX 4000 berfungsi dengan GDDR6. Yang kedua mempunyai 8 GB RAM dipasang. Lebar jalurnya ialah 1.28 GB/s.

Berapa bilangan penyambung HDMI yang mereka ada?

NVIDIA H100 PCIe mempunyai Tiada data output HDMI. NVIDIA Quadro RTX 4000 dilengkapi dengan Tiada data output HDMI.

Apakah penyambung kuasa yang digunakan?

NVIDIA H100 PCIe menggunakan Tiada data. NVIDIA Quadro RTX 4000 dilengkapi dengan Tiada data output HDMI.

Kad video berdasarkan seni bina apa?

NVIDIA H100 PCIe dibina pada Hopper. NVIDIA Quadro RTX 4000 menggunakan seni bina Turing.

Apakah pemproses grafik yang sedang digunakan?

NVIDIA H100 PCIe dilengkapi dengan GH100. NVIDIA Quadro RTX 4000 ditetapkan kepada TU104.

Berapa banyak lorong PCIe

Kad grafik pertama mempunyai 16 lorong PCIe. Dan versi PCIe ialah 4. NVIDIA Quadro RTX 4000 16 lorong PCIe. Versi PCIe 4.

Berapa banyak transistor?

NVIDIA H100 PCIe mempunyai 80000 juta transistor. NVIDIA Quadro RTX 4000 mempunyai 13600 juta transistor