NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
NVIDIA RTX A5000 NVIDIA RTX A5000
VS

Porównanie NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB vs NVIDIA RTX A5000

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB

Ocena: 41 Zwrotnica
NVIDIA RTX A5000

WINNER
NVIDIA RTX A5000

Ocena: 79 Zwrotnica
Stopień
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
NVIDIA RTX A5000
Wydajność
7
7
Pamięć
1
9
Informacje ogólne
8
8
Funkcje
8
8
Testy porównawcze
4
8
Porty
7
0

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik Passmark

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB: 12417 NVIDIA RTX A5000: 23643

Podstawowa szybkość zegara GPU

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB: 1552 MHz NVIDIA RTX A5000: 1170 MHz

Baran

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB: 8 GB NVIDIA RTX A5000: 24 GB

Przepustowość pamięci

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB: 224 GB/s NVIDIA RTX A5000: 768 GB/s

Szybkość pamięci GPU

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB: 1750 MHz NVIDIA RTX A5000: 2000 MHz

Opis

Karta wideo NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB jest oparta na architekturze Ampere. NVIDIA RTX A5000 w architekturze Ampere. Pierwszy ma 12000 milionów tranzystorów. Drugi to 28300 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 1552 MHz w porównaniu z 1170 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB ma 8 GB. NVIDIA RTX A5000 ma zainstalowane 8 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 224 Gb/s w porównaniu z 768 Gb/s drugiej.

FLOPS NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB to 8.99. W NVIDIA RTX A5000 27.33.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB zdobył 12417 punktów. A oto druga karta 23643 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył Brak danych punktów. Drugie Brak danych punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą Brak danych. Drugi to PCIe 4.0 x16. Karta wideo NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB ma Directx w wersji 12.2. Karta wideo NVIDIA RTX A5000 – wersja Directx – 12.2.

Dlaczego NVIDIA RTX A5000 jest lepszy niż NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB

  • Podstawowa szybkość zegara GPU 1552 MHz против 1170 MHz, więcej na temat 33%
  • Turbo GPU 1777 MHz против 1695 MHz, więcej na temat 5%
  • Zużycie energii (TDP) 130 W против 230 W, mniej o -43%

Porównanie NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB i NVIDIA RTX A5000: Highlights

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
NVIDIA RTX A5000
NVIDIA RTX A5000
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
1552 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
1170 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
Szybkość pamięci GPU
Jest to ważny aspekt przy obliczaniu przepustowości pamięci.
1750 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
2000 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
8.99 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
27.33 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
Baran
Pamięć RAM w kartach graficznych (znana również jako pamięć wideo lub VRAM) to specjalny rodzaj pamięci używany przez kartę graficzną do przechowywania danych graficznych. Służy jako tymczasowy bufor dla tekstur, shaderów, geometrii i innych zasobów graficznych potrzebnych do wyświetlania obrazów na ekranie. Większa ilość pamięci RAM pozwala karcie graficznej pracować z większą ilością danych i obsługiwać bardziej złożone sceny graficzne o wysokiej rozdzielczości i szczegółowości. Pokaż w całości
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
24 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Liczba wątków
Im więcej wątków ma karta wideo, tym więcej mocy obliczeniowej może zapewnić.
2560
max 18432
Średnia: 1326.3
max 18432
Średnia: 1326.3
Liczba linii PCIe
Liczba pasów PCIe w kartach graficznych określa szybkość i przepustowość transferu danych między kartą graficzną a innymi komponentami komputera za pośrednictwem interfejsu PCIe. Im więcej linii PCIe ma karta graficzna, tym większa przepustowość i możliwość komunikacji z innymi komponentami komputera. Pokaż w całości
8
max 16
Średnia:
16
max 16
Średnia:
Szybkość renderowania pikseli
Im wyższa prędkość renderowania pikseli, tym płynniejsze i bardziej realistyczne będzie wyświetlanie grafiki i ruchu obiektów na ekranie.
57 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
163 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
TMU
Odpowiada za teksturowanie obiektów w grafice 3D. TMU zapewnia tekstury powierzchniom obiektów, co nadaje im realistyczny wygląd i szczegółowość. Liczba jednostek TMU w karcie graficznej określa jej zdolność do przetwarzania tekstur. Im więcej TMU, tym więcej tekstur można przetwarzać jednocześnie, co przyczynia się do lepszego teksturowania obiektów i zwiększa realizm grafiki. Pokaż w całości
80
max 880
Średnia: 140.1
256
max 880
Średnia: 140.1
RPO
Odpowiada za ostateczną obróbkę pikseli i ich wyświetlanie na ekranie. ROP wykonują różne operacje na pikselach, takie jak mieszanie kolorów, stosowanie przezroczystości i zapisywanie do bufora ramki. Liczba ROP w karcie graficznej wpływa na jej zdolność do przetwarzania i wyświetlania grafiki. Im więcej ROP, tym więcej pikseli i fragmentów obrazu można jednocześnie przetwarzać i wyświetlać na ekranie. Większa liczba ROP generalnie skutkuje szybszym i wydajniejszym renderowaniem grafiki oraz lepszą wydajnością w grach i aplikacjach graficznych. Pokaż w całości
32
max 256
Średnia: 56.8
96
max 256
Średnia: 56.8
Liczba bloków cieniowania
Liczba jednostek cieniujących w kartach graficznych odnosi się do liczby równoległych procesorów, które wykonują operacje obliczeniowe w GPU. Im więcej jednostek cieniujących na karcie graficznej, tym więcej zasobów obliczeniowych jest dostępnych do przetwarzania zadań graficznych. Pokaż w całości
2560
max 17408
Średnia:
8192
max 17408
Średnia:
Rozmiar pamięci podręcznej L2
Służy do tymczasowego przechowywania danych i instrukcji używanych przez kartę graficzną podczas wykonywania obliczeń graficznych. Większa pamięć podręczna L2 pozwala karcie graficznej przechowywać więcej danych i instrukcji, co pomaga przyspieszyć przetwarzanie operacji graficznych. Pokaż w całości
2000
6000
Turbo GPU
Jeśli prędkość GPU spadła poniżej limitu, to w celu poprawy wydajności może przejść do wysokiej częstotliwości zegara.
1777 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
1695 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
nazwa architektury
Ampere
Ampere
Nazwa GPU
GA106
GA102
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
224 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
768 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
Baran
Pamięć RAM w kartach graficznych (znana również jako pamięć wideo lub VRAM) to specjalny rodzaj pamięci używany przez kartę graficzną do przechowywania danych graficznych. Służy jako tymczasowy bufor dla tekstur, shaderów, geometrii i innych zasobów graficznych potrzebnych do wyświetlania obrazów na ekranie. Większa ilość pamięci RAM pozwala karcie graficznej pracować z większą ilością danych i obsługiwać bardziej złożone sceny graficzne o wysokiej rozdzielczości i szczegółowości. Pokaż w całości
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
24 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Wersje pamięci GDDR
Najnowsze wersje pamięci GDDR zapewniają wysokie prędkości przesyłania danych, co poprawia ogólną wydajność
6
max 6
Średnia: 4.9
6
max 6
Średnia: 4.9
Szerokość magistrali pamięci Memory
Szeroka magistrala pamięci oznacza, że ​​może przesłać więcej informacji w jednym cyklu. Ta właściwość wpływa na wydajność pamięci, a także ogólną wydajność karty graficznej urządzenia. Pokaż w całości
128 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
384 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
Informacje ogólne
Rozmiar kryształu
Fizyczne wymiary układu scalonego, na którym znajdują się tranzystory, mikroukłady i inne elementy niezbędne do działania karty graficznej. Im większy rozmiar matrycy, tym więcej miejsca zajmuje GPU na karcie graficznej. Większe rozmiary kości mogą zapewnić więcej zasobów obliczeniowych, takich jak rdzenie CUDA lub rdzenie tensorowe, co może prowadzić do zwiększenia wydajności i możliwości przetwarzania grafiki. Pokaż w całości
276
max 826
Średnia: 356.7
628
max 826
Średnia: 356.7
Długość
243
max 524
Średnia: 250.2
266
max 524
Średnia: 250.2
Pokolenie
Nowa generacja kart graficznych zwykle obejmuje ulepszoną architekturę, wyższą wydajność, bardziej efektywne wykorzystanie energii, ulepszone możliwości graficzne i nowe funkcje. Pokaż w całości
GeForce 30
Quadro
Producent
Samsung
Samsung
Moc zasilacza
Wybierając zasilacz do karty graficznej, należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące zasilania producenta karty graficznej, a także innych komponentów komputera. Pokaż w całości
300
max 1300
Średnia:
550
max 1300
Średnia:
Rok wydania
2022
max 2023
Średnia:
2021
max 2023
Średnia:
Zużycie energii (TDP)
Wymagania dotyczące rozpraszania ciepła (TDP) to maksymalna możliwa ilość energii rozpraszanej przez system chłodzenia. Im niższy TDP, tym mniej energii zostanie zużyta Pokaż w całości
130 W
Średnia: 160 W
230 W
Średnia: 160 W
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
8 nm
Średnia: 34.7 nm
8 nm
Średnia: 34.7 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
12000 million
max 80000
Średnia: 7150 million
28300 million
max 80000
Średnia: 7150 million
Interfejs połączenia PCIe
Zapewniona jest znaczna prędkość karty rozszerzeń używanej do łączenia komputera z urządzeniami peryferyjnymi. Zaktualizowane wersje oferują imponującą przepustowość i wysoką wydajność. Pokaż w całości
4
max 4
Średnia: 3
4
max 4
Średnia: 3
Szerokość
113 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
110 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
Zamiar
Desktop
Desktop
Cena w momencie wydania
249 $
max 419999
Średnia: 5679.5 $
$
max 419999
Średnia: 5679.5 $
Funkcje
Wersja OpenGL
OpenGL zapewnia dostęp do możliwości sprzętowych karty graficznej do wyświetlania obiektów graficznych 2D i 3D. Nowe wersje OpenGL mogą obejmować obsługę nowych efektów graficznych, optymalizację wydajności, poprawki błędów i inne ulepszenia. Pokaż w całości
4.6
max 4.6
Średnia:
4.6
max 4.6
Średnia:
DirectX
Używany w wymagających grach, zapewniający ulepszoną grafikę
12.2
max 12.2
Średnia: 11.4
12.2
max 12.2
Średnia: 11.4
Wersja modelu shadera
Im wyższa wersja modelu shaderów w karcie graficznej, tym więcej funkcji i możliwości programowania efektów graficznych.
6.6
max 6.7
Średnia: 5.9
6.6
max 6.7
Średnia: 5.9
Wersja CUDA
Umożliwia wykorzystanie rdzeni obliczeniowych karty graficznej do wykonywania obliczeń równoległych, co może być przydatne w takich obszarach, jak badania naukowe, głębokie uczenie się, przetwarzanie obrazów i inne zadania wymagające dużej mocy obliczeniowej. Pokaż w całości
8.6
max 9
Średnia:
8.6
max 9
Średnia:
Testy porównawcze
Wynik Passmark
Passmark Video Card Test to program do pomiaru i porównywania wydajności systemu graficznego. Przeprowadza różne testy i obliczenia w celu oceny szybkości i wydajności karty graficznej w różnych obszarach. Pokaż w całości
12417
max 30117
Średnia: 7628.6
23643
max 30117
Średnia: 7628.6
Porty
Liczba złączy 8-pinowych
1
max 4
Średnia: 1.4
max 4
Średnia: 1.4
Имеет hdmi выход
Наличие выхода HDMI позволяет подключать устройства с портами HDMI или мини-HDMI. Они могут передавать видео и аудио на дисплей. Pokaż w całości
Tak
Brak danych
Wersja HDMI
Najnowsza wersja zapewnia szeroki kanał transmisji sygnału ze względu na zwiększoną liczbę kanałów audio, klatek na sekundę itp.
2.1
max 2.1
Średnia: 1.9
max 2.1
Średnia: 1.9
Liczba złączy HDMI
Im większa ich liczba, tym więcej urządzeń można podłączyć jednocześnie (na przykład dekodery do gier / telewizorów)
1
max 3
Średnia: 1.1
max 3
Średnia: 1.1
HDMI
Cyfrowy interfejs używany do przesyłania sygnałów audio i wideo o wysokiej rozdzielczości.
Tak
Brak danych

FAQ

Jak procesor NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB zdobył 12417 punktów. Druga karta wideo uzyskała 23643 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB to 8.99 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 27.33 TFLOPS.

Jak szybcy są NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB i NVIDIA RTX A5000?

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB pracuje z częstotliwością 1552 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga 1777 MHz. Bazowa częstotliwość zegara NVIDIA RTX A5000 osiąga 1170 MHz. W trybie turbo osiąga 1695 MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB obsługuje GDDR6. Zainstalowano 8 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 224 GB/s. NVIDIA RTX A5000 współpracuje z GDDR6. Drugi ma zainstalowane 24 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 224 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB ma 1 wyjścia HDMI. NVIDIA RTX A5000 jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB używa Brak danych. NVIDIA RTX A5000 jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB opiera się na Ampere. NVIDIA RTX A5000 używa architektury Ampere.

Jaki procesor graficzny jest używany?

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB jest wyposażony w GA106. NVIDIA RTX A5000 jest ustawiony na GA102.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma 8 linie PCIe. A wersja PCIe to 4. NVIDIA RTX A5000 8 tory PCIe. Wersja PCIe 4.

Ile tranzystorów?

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB ma 12000 milionów tranzystorów. NVIDIA RTX A5000 ma 28300 milionów tranzystorów