NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB vs NVIDIA Quadro P1000
Análisis comparativo de las tarjetas de video NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB y NVIDIA Quadro P1000 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), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Diferencias
Razones para considerar el NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB
- La tarjeta de video es más nueva: Fue lanzada al mercado 4 año(s) 10 mes(es) después
- Velocidad de reloj del núcleo 23% más alta: 1552 MHz vs 1266 MHz
- Impulso de la velocidad de reloj 20% más alto: 1777 MHz vs 1480 MHz
- 2402 veces más la tasa de llenado de textura: 142.2 GTexel/s vs 59.2 GTexel / s
- 5 veces más pipelines: 2560 vs 512
- 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 14 nm
- 2 veces más el tamaño máximo de memoria: 8 GB vs 4 GB
- Alrededor de 56% mejor desempeño en PassMark - G2D Mark: 918 vs 590
- 2.8 veces mejor desempeño en PassMark - G3D Mark: 12598 vs 4500
Especificaciones | |
Fecha de lanzamiento | 4 Jan 2022 vs 7 February 2017 |
Velocidad de reloj del núcleo | 1552 MHz vs 1266 MHz |
Impulso de la velocidad de reloj | 1777 MHz vs 1480 MHz |
Tasa de llenado de textura | 142.2 GTexel/s vs 59.2 GTexel / s |
Pipelines | 2560 vs 512 |
Tecnología de proceso de manufactura | 8 nm vs 14 nm |
Tamaño máximo de la memoria | 8 GB vs 4 GB |
Referencias | |
PassMark - G2D Mark | 918 vs 590 |
PassMark - G3D Mark | 12598 vs 4500 |
Razones para considerar el NVIDIA Quadro P1000
- 2.8 veces el consumo de energía típico más bajo: 47 Watt vs 130 Watt
- 2.9 veces más velocidad de reloj de memoria: 5012 MHz vs 1750 MHz, 14 Gbps effective
Diseño energético térmico (TDP) | 47 Watt vs 130 Watt |
Velocidad de reloj de memoria | 5012 MHz vs 1750 MHz, 14 Gbps effective |
Comparar referencias
GPU 1: NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB
GPU 2: NVIDIA Quadro P1000
PassMark - G2D Mark |
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PassMark - G3D Mark |
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Nombre | NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB | NVIDIA Quadro P1000 |
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PassMark - G2D Mark | 918 | 590 |
PassMark - G3D Mark | 12598 | 4500 |
Geekbench - OpenCL | 15667 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 71.86 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 832.248 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 4.039 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 65.117 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 245.081 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 6796 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3702 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3348 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 6796 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3702 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3348 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 1591 |
Comparar especificaciones
NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB | NVIDIA Quadro P1000 | |
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Esenciales |
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Arquitectura | Ampere | Pascal |
Nombre clave | GA106 | GP107 |
Fecha de lanzamiento | 4 Jan 2022 | 7 February 2017 |
Lugar en calificación por desempeño | 52 | 517 |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $375 | |
Precio ahora | $319.99 | |
Tipo | Workstation | |
Valor/costo (0-100) | 15.53 | |
Información técnica |
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Impulso de la velocidad de reloj | 1777 MHz | 1480 MHz |
Velocidad de reloj del núcleo | 1552 MHz | 1266 MHz |
Tecnología de proceso de manufactura | 8 nm | 14 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 142.2 GFLOPS (1:64) | |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 9.098 TFLOPS (1:1) | |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 9.098 TFLOPS | |
Pipelines | 2560 | 512 |
Pixel fill rate | 56.86 GPixel/s | |
Tasa de llenado de textura | 142.2 GTexel/s | 59.2 GTexel / s |
Diseño energético térmico (TDP) | 130 Watt | 47 Watt |
Número de transistores | 12000 million | 3,300 million |
Desempeño de punto flotante | 1,894 gflops | |
Puertos y salidas de video |
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Conectores de pantalla | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 4x mini-DisplayPort |
Compatibilidad, dimensiones y requerimientos |
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Diseño | Dual-slot | |
Interfaz | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
Longitud | 242 mm, 9.5 inches | 145 mm |
Energía de sistema recomendada (PSU) | 300 Watt | |
Conectores de energía complementarios | 1x 8-pin | None |
Anchura | 112 mm, 4.4 inches | |
Soporte de API |
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DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 3.0 | |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.7 | |
Vulkan | ||
Memoria |
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Cantidad máxima de RAM | 8 GB | 4 GB |
Ancho de banda de la memoria | 224.0 GB/s | 80.19 GB / s |
Ancho de bus de la memoria | 128 bit | 128 Bit |
Velocidad de reloj de memoria | 1750 MHz, 14 Gbps effective | 5012 MHz |
Tipo de memoria | GDDR6 | GDDR5 |