NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB vs NVIDIA Quadro 2000M
Análisis comparativo de las tarjetas de video NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB y NVIDIA Quadro 2000M para todas las características conocidas en las siguientes categorías: Esenciales, Información técnica, Puertos y salidas de video, Compatibilidad, dimensiones y requerimientos, Soporte de API, Memoria. Análisis de desempeño comparativo de tarjetas de video: PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferencias
Razones para considerar el NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB
- La tarjeta de video es más nueva: Fue lanzada al mercado 14 año(s) 6 mes(es) después
- 2.8 veces más velocidad de reloj del núcleo: 1545 MHz vs 550 MHz
- 7119.3 veces más la tasa de llenado de textura: 125.3 GTexel/s vs 17.6 GTexel / s
- 12 veces más pipelines: 2304 vs 192
- Un proceso de manufactura más nuevo permite la creación de una tarjeta de video más poderosa y con una temperatura más baja: 8 nm vs 40 nm
- 2 veces más el tamaño máximo de memoria: 4 GB vs 2 GB
- 4.1 veces mejor desempeño en PassMark - G2D Mark: 942 vs 231
- 16.8 veces mejor desempeño en PassMark - G3D Mark: 12873 vs 766
- 14.6 veces mejor desempeño en Geekbench - OpenCL: 49885 vs 3424
Especificaciones | |
Fecha de lanzamiento | 2022 vs 13 January 2011 |
Velocidad de reloj del núcleo | 1545 MHz vs 550 MHz |
Tasa de llenado de textura | 125.3 GTexel/s vs 17.6 GTexel / s |
Pipelines | 2304 vs 192 |
Tecnología de proceso de manufactura | 8 nm vs 40 nm |
Tamaño máximo de la memoria | 4 GB vs 2 GB |
Referencias | |
PassMark - G2D Mark | 942 vs 231 |
PassMark - G3D Mark | 12873 vs 766 |
Geekbench - OpenCL | 49885 vs 3424 |
Razones para considerar el NVIDIA Quadro 2000M
- Consumo de energía típico 64% más bajo: 55 Watt vs 90 Watt
- Velocidad de reloj de memoria 3% más alta: 1800 MHz vs 1750 MHz, 14 Gbps effective
Diseño energético térmico (TDP) | 55 Watt vs 90 Watt |
Velocidad de reloj de memoria | 1800 MHz vs 1750 MHz, 14 Gbps effective |
Comparar referencias
GPU 1: NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB
GPU 2: NVIDIA Quadro 2000M
PassMark - G2D Mark |
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PassMark - G3D Mark |
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Geekbench - OpenCL |
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Nombre | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA Quadro 2000M |
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PassMark - G2D Mark | 942 | 231 |
PassMark - G3D Mark | 12873 | 766 |
Geekbench - OpenCL | 49885 | 3424 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 8.306 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 272.707 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.855 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 14.423 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 27.158 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1261 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1926 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2569 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1261 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1926 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2569 |
Comparar especificaciones
NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA Quadro 2000M | |
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Esenciales |
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Arquitectura | Ampere | Fermi |
Nombre clave | GA107 | GF106 |
Fecha de lanzamiento | 2022 | 13 January 2011 |
Lugar en calificación por desempeño | 88 | 1355 |
Tipo | Desktop | Mobile workstation |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $46.56 | |
Precio ahora | $46.56 | |
Valor/costo (0-100) | 25.92 | |
Información técnica |
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Impulso de la velocidad de reloj | 1740 MHz | |
Velocidad de reloj del núcleo | 1545 MHz | 550 MHz |
Tecnología de proceso de manufactura | 8 nm | 40 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 125.3 GFLOPS (1:64) | |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 8.018 TFLOPS (1:1) | |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 8.018 TFLOPS | |
Pipelines | 2304 | 192 |
Pixel fill rate | 55.68 GPixel/s | |
Tasa de llenado de textura | 125.3 GTexel/s | 17.6 GTexel / s |
Diseño energético térmico (TDP) | 90 Watt | 55 Watt |
Desempeño de punto flotante | 422.4 gflops | |
Número de transistores | 1,170 million | |
Puertos y salidas de video |
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Conectores de pantalla | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | No outputs |
Soporte de DisplayPort | ||
HDMI | ||
Compatibilidad, dimensiones y requerimientos |
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Diseño | Dual-slot | |
Interfaz | PCIe 4.0 x8 | MXM-A (3.0) |
Longitud | 242 mm, 9.5 inches | |
Energía de sistema recomendada (PSU) | 250 Watt | |
Conectores de energía complementarios | 1x 6-pin | |
Anchura | 112 mm, 4.4 inches | |
Tamaño de la laptop | medium sized | |
Soporte de API |
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DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 (11_0) |
OpenCL | 3.0 | |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.7 | |
Vulkan | ||
Memoria |
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Cantidad máxima de RAM | 4 GB | 2 GB |
Ancho de banda de la memoria | 224.0 GB/s | 28.8 GB / s |
Ancho de bus de la memoria | 128 bit | 128 Bit |
Velocidad de reloj de memoria | 1750 MHz, 14 Gbps effective | 1800 MHz |
Tipo de memoria | GDDR6 | DDR3 |
Memoria compartida | 0 |