Intel HD Graphics P3000 vs NVIDIA GeForce GT 325M
Vergleichende Analyse von Intel HD Graphics P3000 und NVIDIA GeForce GT 325M Videokarten für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Technische Info, Videoausgänge und Anschlüsse, Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen, API-Unterstützung, Speicher, Technologien. Benchmark-Videokarten Leistungsanalyse: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), Geekbench - OpenCL.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel HD Graphics P3000
- Grafikkarte ist neuer: Startdatum 1 Jahr(e) 0 Monat(e) später
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht eine leistungsfähigere, aber dennoch kühlere Grafikkarte: 32 nm vs 40 nm
- Etwa 68% bessere Leistung in PassMark - G3D Mark: 285 vs 170
- Etwa 39% bessere Leistung in PassMark - G2D Mark: 68 vs 49
Spezifikationen | |
Startdatum | 1 February 2011 vs 10 January 2010 |
Fertigungsprozesstechnik | 32 nm vs 40 nm |
Benchmarks | |
PassMark - G3D Mark | 285 vs 170 |
PassMark - G2D Mark | 68 vs 49 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der NVIDIA GeForce GT 325M
- Etwa 16% höhere Kerntaktfrequenz:990 MHz vs 850 MHz
- Etwa 65% bessere Leistung in GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames): 2145 vs 1300
- Etwa 65% bessere Leistung in GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps): 2145 vs 1300
Spezifikationen | |
Kerntaktfrequenz | 990 MHz vs 850 MHz |
Benchmarks | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2145 vs 1300 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2145 vs 1300 |
Benchmarks vergleichen
GPU 1: Intel HD Graphics P3000
GPU 2: NVIDIA GeForce GT 325M
PassMark - G3D Mark |
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PassMark - G2D Mark |
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GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) |
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GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) |
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Name | Intel HD Graphics P3000 | NVIDIA GeForce GT 325M |
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PassMark - G3D Mark | 285 | 170 |
PassMark - G2D Mark | 68 | 49 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1300 | 2145 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1300 | 2145 |
Geekbench - OpenCL | 5606 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel HD Graphics P3000 | NVIDIA GeForce GT 325M | |
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Essenzielles |
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Architektur | Generation 6.0 | Tesla 2.0 |
Codename | Sandy Bridge GT2 | GT216 |
Startdatum | 1 February 2011 | 10 January 2010 |
Platz in der Leistungsbewertung | 1551 | 1552 |
Typ | Desktop | Laptop |
Technische Info |
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Boost-Taktfrequenz | 1350 MHz | |
Kerntaktfrequenz | 850 MHz | 990 MHz |
Fertigungsprozesstechnik | 32 nm | 40 nm |
Anzahl der Transistoren | 995 million | 486 million |
CUDA-Kerne | 48 | |
Gleitkomma-Leistung | 95.04 gflops | |
Gigaflops | 142 | |
Leitungssysteme | 48 | |
Texturfüllrate | 7.2 GTexel / s | |
Thermische Designleistung (TDP) | 23 Watt | |
Videoausgänge und Anschlüsse |
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Display-Anschlüsse | No outputs | Dual Link DVIDisplayPortHDMIVGASingle Link DVI |
HDMI | ||
Maximale VGA-Auflösung | 2048x1536 | |
Multi-Monitor-Unterstützung | ||
Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen |
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Schnittstelle | PCIe 1.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
Busunterstützung | PCI-E 2.0 | |
Laptop-Größe | medium sized | |
API-Unterstützung |
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DirectX | 10.1 | 10.1 |
OpenGL | 3.1 | 2.1 |
Speicher |
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Maximale RAM-Belastung | 1 GB | |
Speicherbandbreite | 22.4 GB / s | |
Breite des Speicherbusses | 128 Bit | |
Speichertyp | GDDR2, GDDR3, DDR3 | |
Gemeinsamer Speicher | 0 | |
Technologien |
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CUDA | ||
HybridPower | ||
Power management | 8.0 | |
SLI |