AMD FirePro S9100 AMD FirePro S9100
NVIDIA Quadro P2000 Max-Q NVIDIA Quadro P2000 Max-Q
VS

Сравнение AMD FirePro S9100 vs NVIDIA Quadro P2000 Max-Q

AMD FirePro S9100

AMD FirePro S9100

Рейтинг: 0 баллов
NVIDIA Quadro P2000 Max-Q

WINNER
NVIDIA Quadro P2000 Max-Q

Рейтинг: 16 баллов
Оценка
AMD FirePro S9100
NVIDIA Quadro P2000 Max-Q
Производительность
5
6
Память
2
3
Общая информация
7
2
Функции
7
5
Порты
0
0

Лучшие технические характеристики и функции

Базовая тактовая частота GPU

AMD FirePro S9100: 824 MHz NVIDIA Quadro P2000 Max-Q: 1215 MHz

Оперативная память

AMD FirePro S9100: 12 GB NVIDIA Quadro P2000 Max-Q: 4 GB

Пропускная способность памяти

AMD FirePro S9100: 320 GB/s NVIDIA Quadro P2000 Max-Q: GB/s

Частота памяти GPU

AMD FirePro S9100: 1250 MHz NVIDIA Quadro P2000 Max-Q: MHz

FLOPS

AMD FirePro S9100: 4.38 TFLOPS NVIDIA Quadro P2000 Max-Q: TFLOPS

Описание

Видеокарта AMD FirePro S9100 построена на архитектуре GCN 2.0. NVIDIA Quadro P2000 Max-Q на архитектуре Pascal. Первая имеет 6200 млн. транзисторов. Вторая Нет данных млн. У AMD FirePro S9100 размер транзисторов составляет 28 нм, против 14.

Базовая тактовая частота у первой видеокарты 824 МГц против 1215 МГц у второй.

Переходим к памяти. AMD FirePro S9100 имеет 12 Гб. На NVIDIA Quadro P2000 Max-Q установлено 12 Гб. Пропускная способность у первой видеокарты составляет 320 Гб/с против Нет данных Гб/с у второй.

FLOPS у AMD FirePro S9100 составляет 4.38. У NVIDIA Quadro P2000 Max-Q Нет данных.

Переходит к тестам в бенчмарках. В бенчмарке Passmark AMD FirePro S9100 набрала Нет данных баллов. А вот вторая карта 4887 баллов. В 3DMark первая модель набрала Нет данных баллов. Вторая 6759 баллов.

По части интерфейсов. Первая видеокарта подключается с помощью Нет данных. Вторая - Нет данных. У видеокарты AMD FirePro S9100 - версия Directx – 12. У видеокарты NVIDIA Quadro P2000 Max-Q -- версия Directx – 12.

Чем NVIDIA Quadro P2000 Max-Q лучше, чем AMD FirePro S9100

  • Оперативная память 12 GB против 4 GB, больше на 200%
  • Разрядность шины памяти 512 bit против 128 bit, больше на 300%

Сравнение AMD FirePro S9100 и NVIDIA Quadro P2000 Max-Q: основные моменты

AMD FirePro S9100
AMD FirePro S9100
NVIDIA Quadro P2000 Max-Q
NVIDIA Quadro P2000 Max-Q
Производительность
Базовая тактовая частота GPU
Графический процессор (GPU) характеризуется высокой тактовой частотой.
824 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
1215 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
Частота памяти GPU
Это - важный аспет, вычисляющий пропускную способность памяти
1250 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
FLOPS
Измерение вычислительной мощности процесора называется FLOPS.
4.38 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
Оперативная память
Оперативная память в видеокартах (также известная как видеопамять или VRAM) является специальным типом памяти, используемым видеокартой для хранения графических данных. Она служит как буфер для временного хранения текстур, шейдеров, геометрии и других графических ресурсов, которые необходимы для отображения изображений на экране. Больший объем оперативной памяти позволяет видеокарте работать с большими объемами данных и обрабатывать более сложные графические сцены с высоким разрешением и детализацией. Показать полностью
12 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
4 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
Количество потоков
Чем больше количество потоков в видеокарте, тем больше вычислительной мощности она может обеспечить. Показать полностью
2560
max 18432
Среднее знач.: 1326.3
max 18432
Среднее знач.: 1326.3
Количество линий PCIe
Количество линий PCIe в видеокартах определяет скорость и пропускную способность передачи данных между видеокартой и другими компонентами компьютера через интерфейс PCIe. Чем больше количество линий PCIe в видеокарте, тем больше пропускная способность и возможность обмена данными с другими компонентами компьютера. Показать полностью
16
max 16
Среднее знач.:
max 16
Среднее знач.:
Cкорость отрисовки пикселей
Чем выше скорость отрисовки пикселей, тем плавнее и более реалистичное будет отображение графики и движение объектов на экране. Показать полностью
53 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
TMUs
Отвечает за текстурирование объектов в трехмерной графике. TMU обеспечивает нанесение текстур на поверхности объектов, что придает им реалистичный вид и детализацию. Количество TMUs в видеокарте определяет ее способность обрабатывать текстуры. Чем больше TMUs, тем больше текстур может быть обработано одновременно, что способствует более качественному текстурированию объектов и повышает реалистичность графики. Показать полностью
160
max 880
Среднее знач.: 140.1
max 880
Среднее знач.: 140.1
ROPs
Отвечает за окончательную обработку пикселей и их вывод на экран. ROPs выполняют различные операции над пикселями, такие как смешивание цветов, наложение прозрачности и запись в буфер кадра. Количество ROPs в видеокарте влияет на ее способность обрабатывать и выводить графические элементы. Чем больше ROPs, тем больше пикселей и фрагментов изображения может быть обработано и выведено на экран одновременно. Более высокое количество ROPs обычно ведет к более быстрому и эффективному рендерингу графики и более высокой производительности в играх и графических приложениях. Показать полностью
64
max 256
Среднее знач.: 56.8
max 256
Среднее знач.: 56.8
Number of shading blocks
Количество шейдерных блоков в видеокартах относится к количеству параллельных обработчиков, которые выполняют вычислительные операции в графическом процессоре. Чем больше шейдерных блоков в видеокарте, тем больше вычислительных ресурсов доступно для обработки графических задач. Показать полностью
2560
max 17408
Среднее знач.:
768
max 17408
Среднее знач.:
Процессорные ядра
Количество процессорных ядер в видеокарте указывает на количество независимых вычислительных единиц, способных выполнять задачи параллельно. Большее количество ядер позволяет более эффективно распределять нагрузку и обрабатывать больший объем графических данных, что ведет к повышению производительности и качества визуализации. Показать полностью
40
max 220
Среднее знач.:
max 220
Среднее знач.:
Объем кэша L2
Используется для временного хранения данных и инструкций, используемых видеокартой при выполнении графических вычислений. Больший объем кэша L2 позволяет видеокарте сохранять большее количество данных и инструкций, что способствует увеличению скорости обработки графических операций. Показать полностью
1024
Нет данных
Название архитектуры
GCN 2.0
Pascal
Название графического процессора
Hawaii
GP107GL
Память
Пропускная способность памяти
Это скорость, с которой устройство сохраняет или считывает информацию.
320 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
Оперативная память
Оперативная память в видеокартах (также известная как видеопамять или VRAM) является специальным типом памяти, используемым видеокартой для хранения графических данных. Она служит как буфер для временного хранения текстур, шейдеров, геометрии и других графических ресурсов, которые необходимы для отображения изображений на экране. Больший объем оперативной памяти позволяет видеокарте работать с большими объемами данных и обрабатывать более сложные графические сцены с высоким разрешением и детализацией. Показать полностью
12 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
4 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
Версии GDDR памяти
Последние версии GDDR памяти обеспечивают высокую скорость передачи данных, что позволяет повысить производительность в целом Показать полностью
5
max 6
Среднее знач.: 4.9
5
max 6
Среднее знач.: 4.9
Разрядность шины памяти
Широкая шина памяти говорит о том, что за один цикл она может передать больше информации. Это свойство влияет на производительность памяти, а также на общую производительность видеокарты устройства. Показать полностью
512 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
128 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
Общая информация
Размер кристалла
Физические размеры чипа, на котором располагаются транзисторы, микросхемы и другие компоненты, необходимые для работы видеокарты.Чем больше размер кристалла, тем больше места занимает GPU на плате видеокарты. Большие размеры кристалла могут обеспечивать больше вычислительных ресурсов, таких как ядра CUDA или тензорные ядра, что может привести к повышенной производительности и возможностям обработки графики. Показать полностью
438
max 826
Среднее знач.: 356.7
max 826
Среднее знач.: 356.7
Длина
266
max 524
Среднее знач.: 250.2
max 524
Среднее знач.: 250.2
Поколение
Новое поколение видеокарты обычно включает в себя улучшенную архитектуру, более высокую производительность, более эффективное использование энергии, улучшенные графические возможности и новые функции. Показать полностью
FirePro
Нет данных
Производитель
TSMC
Нет данных
Мощность блока питания
При выборе блока питания для видеокарты необходимо учитывать требования производителя видеокарты по мощности, а также других компонентов компьютера. Показать полностью
550
max 1300
Среднее знач.:
max 1300
Среднее знач.:
Год выпуска
2014
max 2023
Среднее знач.:
2017
max 2023
Среднее знач.:
Тепловыделение (TDP)
Требования по теплоотводу (TDP) - максимально возможное количество энергии, рассеиваемое охладительной системой. Чем меньше показатель TDP, тем меньше энергии будет потребляться Показать полностью
225 W
Среднее знач.: 160 W
W
Среднее знач.: 160 W
Технологический процесс
Маленький размер полупроводников означает, что это чип нового поколения.
28 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
14 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
Количество транзисторов
Чем выше их число, тем о большей мощности процессора это свидетельствует
6200 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
Версия PCIe
Обеспечивается немалая скорость карты расширения, используемой для подключения компьютера к периферии. Обновленные версии отличаются внушительной пропускной способностью и обеспечивают высокую производительность. Показать полностью
3
max 4
Среднее знач.: 3
max 4
Среднее знач.: 3
Ширина
112 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
Назначение
Workstation
Mobile Workstations
Функции
Версия OpenGL
OpenGL обеспечивает доступ к аппаратным возможностям видеокарты для отображения двухмерных и трехмерных графических объектов. Новые версии OpenGL могут включать в себя поддержку новых графических эффектов, оптимизации производительности, исправления ошибок и другие улучшения. Показать полностью
4.6
max 4.6
Среднее знач.:
max 4.6
Среднее знач.:
DirectX
Применяется в требовательных играх, обеспечивая улучшенную графику
12
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
12
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
Версия шейдерной модели
Чем более высокая версия шейдерной модели в видеокарте, тем больше функций и возможностей доступно для программирования графических эффектов. Показать полностью
6.3
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
Порты
Количество разъемов 6-pin
1
max 2
Среднее знач.: 1.2
max 2
Среднее знач.: 1.2
Количество разъемов 8-pin
1
max 4
Среднее знач.: 1.4
max 4
Среднее знач.: 1.4

FAQ

Как проявляет себя процессор AMD FirePro S9100 в бенчмарках?

В Passmark AMD FirePro S9100 набрала Нет данных баллов. Вторая видеокарта в Passmark набрала 4887 баллов.

Какой FLOPS у видеокарт?

FLOPS AMD FirePro S9100 составляет 4.38 TFLOPS. А вот у второй видеокарты FLOPS равняется Нет данных TFLOPS.

Какое энергопотребление?

У AMD FirePro S9100 225 Watt. У NVIDIA Quadro P2000 Max-Q Нет данных Watt.

Насколько быстро работают AMD FirePro S9100 и NVIDIA Quadro P2000 Max-Q?

AMD FirePro S9100 работает на частоте 824 MHz. При этом максимальная частота достигает Нет данных MHz. Тактовая базовая частота у NVIDIA Quadro P2000 Max-Q достигает 1215 MHz. В режиме турбо достигает 1468 MHz.

Какая память у графических карт?

AMD FirePro S9100 поддерживает GDDR5. Установлено 12 GB оперативной памяти. Пропускная способность достигает 320 GB/s. NVIDIA Quadro P2000 Max-Q работает с GDDR5. На второй установлено 4 GB оперативной памяти. Ее пропускная способность составляет 320 GB/s.

Сколько HDMI разъемов имеют?

AMD FirePro S9100 имеет Нет данных HDMI выхода. NVIDIA Quadro P2000 Max-Q оснащена Нет данных HDMI выходами.

Какие разъемы питания используются?

AMD FirePro S9100 использует Нет данных. NVIDIA Quadro P2000 Max-Q оснащена Нет данных HDMI выходами.

На какой архитектуре построены видеокарты?

AMD FirePro S9100 построена на GCN 2.0. NVIDIA Quadro P2000 Max-Q использует архитектуру Pascal.

Какой графический процессор используется?

AMD FirePro S9100 оснащена Hawaii. На NVIDIA Quadro P2000 Max-Q установлен GP107GL.

Сколько линий PCIe

У первой видеокарты 16 линий PCIe. А версия PCIe 3. У NVIDIA Quadro P2000 Max-Q 16 линий PCIe. Версия PCIe 3.

Сколько транзисторов ?

AMD FirePro S9100 имеет 6200 млн. транзисторов. NVIDIA Quadro P2000 Max-Q имеет Нет данных млн. транзисторов