Nvidia Tesla K20X Nvidia Tesla K20X
Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream
VS

Porównanie Nvidia Tesla K20X vs Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

Nvidia Tesla K20X

Nvidia Tesla K20X

Ocena: 0 Zwrotnica
Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

WINNER
Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream

Ocena: 62 Zwrotnica
Stopień
Nvidia Tesla K20X
Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream
Wydajność
5
7
Pamięć
3
6
Informacje ogólne
5
7
Funkcje
8
7

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Podstawowa szybkość zegara GPU

Nvidia Tesla K20X: 732 MHz Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream: 1515 MHz

Baran

Nvidia Tesla K20X: 6 GB Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream: 8 GB

Przepustowość pamięci

Nvidia Tesla K20X: 249.6 GB/s Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream: 448 GB/s

Efektywna prędkość pamięci

Nvidia Tesla K20X: 5200 MHz Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream: 14000 MHz

Szybkość pamięci GPU

Nvidia Tesla K20X: 1300 MHz Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream: 1750 MHz

Opis

Karta wideo Nvidia Tesla K20X jest oparta na architekturze Kepler. Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream w architekturze Turing. Pierwszy ma 7080 milionów tranzystorów. Drugi to 13600 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 732 MHz w porównaniu z 1515 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. Nvidia Tesla K20X ma 6 GB. Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream ma zainstalowane 6 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 249.6 Gb/s w porównaniu z 448 Gb/s drugiej.

FLOPS Nvidia Tesla K20X to 3.82. W Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream 10.4.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark Nvidia Tesla K20X zdobył Brak danych punktów. A oto druga karta 18642 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył Brak danych punktów. Drugie 26179 punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą Brak danych. Drugi to PCIe 3.0 x16. Karta wideo Nvidia Tesla K20X ma Directx w wersji 11. Karta wideo Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream – wersja Directx – 12.

Dlaczego Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream jest lepszy niż Nvidia Tesla K20X

Porównanie Nvidia Tesla K20X i Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream: Highlights

Nvidia Tesla K20X
Nvidia Tesla K20X
Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream
Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
732 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
1515 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
Szybkość pamięci GPU
Jest to ważny aspekt przy obliczaniu przepustowości pamięci.
1300 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
1750 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
3.82 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
10.4 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
6 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
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
16
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.
41 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
119 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
224
max 880
Średnia: 140.1
192
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
48
max 256
Średnia: 56.8
64
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
2688
max 17408
Średnia:
2944
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
1536
4000
Rozmiar tekstury
Co sekundę na ekranie wyświetlana jest pewna liczba teksturowanych pikseli.
147 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
342.2 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
nazwa architektury
Kepler
Turing
Nazwa GPU
GK110
Turing TU104
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
249.6 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
448 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
Efektywna prędkość pamięci
Efektywny zegar pamięci jest obliczany na podstawie rozmiaru i szybkości przesyłania informacji o pamięci. Wydajność urządzenia w aplikacjach zależy od częstotliwości zegara. Im jest wyższy, tym lepiej. Pokaż w całości
5200 MHz
max 19500
Średnia: 6984.5 MHz
14000 MHz
max 19500
Średnia: 6984.5 MHz
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
6 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Wersje pamięci GDDR
Najnowsze wersje pamięci GDDR zapewniają wysokie prędkości przesyłania danych, co poprawia ogólną wydajność
5
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
384 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
256 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
561
max 826
Średnia: 356.7
545
max 826
Średnia: 356.7
Długość
267
max 524
Średnia: 250.2
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
Tesla
GeForce 20
Producent
TSMC
TSMC
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
550
max 1300
Średnia:
max 1300
Średnia:
Rok wydania
2012
max 2023
Średnia:
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
235 W
Średnia: 160 W
215 W
Średnia: 160 W
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
28 nm
Średnia: 34.7 nm
12 nm
Średnia: 34.7 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
7080 million
max 80000
Średnia: 7150 million
13600 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
3
max 4
Średnia: 3
3
max 4
Średnia: 3
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:
4.5
max 4.6
Średnia:
DirectX
Używany w wymagających grach, zapewniający ulepszoną grafikę
11
max 12.2
Średnia: 11.4
12
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.
5.1
max 6.7
Średnia: 5.9
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
3.5
max 9
Średnia:
7.5
max 9
Średnia:

FAQ

Jak procesor Nvidia Tesla K20X radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark Nvidia Tesla K20X zdobył Brak danych punktów. Druga karta wideo uzyskała 18642 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS Nvidia Tesla K20X to 3.82 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 10.4 TFLOPS.

Jak szybcy są Nvidia Tesla K20X i Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream?

Nvidia Tesla K20X pracuje z częstotliwością 732 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga Brak danych MHz. Bazowa częstotliwość zegara Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream osiąga 1515 MHz. W trybie turbo osiąga 1860 MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

Nvidia Tesla K20X obsługuje GDDR5. Zainstalowano 6 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 249.6 GB/s. Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream współpracuje z GDDR6. Drugi ma zainstalowane 8 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 249.6 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

Nvidia Tesla K20X ma Brak danych wyjścia HDMI. Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream jest wyposażony w 1 wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

Nvidia Tesla K20X używa Brak danych. Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

Nvidia Tesla K20X opiera się na Kepler. Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream używa architektury Turing.

Jaki procesor graficzny jest używany?

Nvidia Tesla K20X jest wyposażony w GK110. Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream jest ustawiony na Turing TU104.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma 16 linie PCIe. A wersja PCIe to 3. Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream 16 tory PCIe. Wersja PCIe 3.

Ile tranzystorów?

Nvidia Tesla K20X ma 7080 milionów tranzystorów. Palit GeForce RTX 2080 Super JetStream ma 13600 milionów tranzystorów