NVIDIA Tesla K80 vs NVIDIA Tesla P100 SXM2
Vergleichende Analyse von NVIDIA Tesla K80 und NVIDIA Tesla P100 SXM2 Videokarten für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Technische Info, Videoausgänge und Anschlüsse, Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen, API-Unterstützung, Speicher. Benchmark-Videokarten Leistungsanalyse: PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, Geekbench - OpenCL.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der NVIDIA Tesla K80
- 517x mehr Texturfüllrate: 171.4 GTexel/s vs 331.5 GTexel / s
Texturfüllrate | 171.4 GTexel/s vs 331.5 GTexel / s |
Gründe, die für die Berücksichtigung der NVIDIA Tesla P100 SXM2
- Grafikkarte ist neuer: Startdatum 1 Jahr(e) 4 Monat(e) später
- 2.4x mehr Kerntaktfrequenz: 1328 MHz vs 562 MHz
- Etwa 80% höhere Boost-Taktfrequenz: 1480 MHz vs 824 MHz
- Etwa 44% höhere Leitungssysteme: 3584 vs 2496
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht eine leistungsfähigere, aber dennoch kühlere Grafikkarte: 16 nm vs 28 nm
- Um etwa 33% höhere maximale Speichergröße: 16 GB vs 12 GB
- Etwa 12% höhere Speichertaktfrequenz: 1408 MHz vs 1253 MHz, 5 Gbps effective
Startdatum | 5 April 2016 vs 17 Nov 2014 |
Kerntaktfrequenz | 1328 MHz vs 562 MHz |
Boost-Taktfrequenz | 1480 MHz vs 824 MHz |
Leitungssysteme | 3584 vs 2496 |
Fertigungsprozesstechnik | 16 nm vs 28 nm |
Maximale Speichergröße | 16 GB vs 12 GB |
Speichertaktfrequenz | 1408 MHz vs 1253 MHz, 5 Gbps effective |
Benchmarks vergleichen
GPU 1: NVIDIA Tesla K80
GPU 2: NVIDIA Tesla P100 SXM2
Name | NVIDIA Tesla K80 | NVIDIA Tesla P100 SXM2 |
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PassMark - G2D Mark | 374 | |
PassMark - G3D Mark | 5852 | |
Geekbench - OpenCL | 76222 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
NVIDIA Tesla K80 | NVIDIA Tesla P100 SXM2 | |
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Essenzielles |
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Architektur | Kepler 2.0 | Pascal |
Codename | GK210 | GP100 |
Startdatum | 17 Nov 2014 | 5 April 2016 |
Platz in der Leistungsbewertung | 256 | 255 |
Typ | Desktop | |
Technische Info |
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Boost-Taktfrequenz | 824 MHz | 1480 MHz |
Kerntaktfrequenz | 562 MHz | 1328 MHz |
Fertigungsprozesstechnik | 28 nm | 16 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 1,371 GFLOPS (1:3) | |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 4.113 TFLOPS | |
Leitungssysteme | 2496 | 3584 |
Pixel fill rate | 42.85 GPixel/s | |
Texturfüllrate | 171.4 GTexel/s | 331.5 GTexel / s |
Thermische Designleistung (TDP) | 300 Watt | 300 Watt |
Anzahl der Transistoren | 7100 million | 15,300 million |
Gleitkomma-Leistung | 10,609 gflops | |
Videoausgänge und Anschlüsse |
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Display-Anschlüsse | No outputs | No outputs |
Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen |
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Formfaktor | Dual-slot | |
Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Länge | 267 mm, 10.5 inches | |
Empfohlene Systemleistung (PSU) | 700 Watt | |
Zusätzliche Leistungssteckverbinder | 1x 8-pin | None |
API-Unterstützung |
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DirectX | 12 (11_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 3.0 | |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.5 (5.1) | |
Vulkan | ||
Speicher |
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Maximale RAM-Belastung | 12 GB | 16 GB |
Speicherbandbreite | 240.6 GB/s | 720.9 GB / s |
Breite des Speicherbusses | 384 bit | 4096 Bit |
Speichertaktfrequenz | 1253 MHz, 5 Gbps effective | 1408 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | HBM2 |