NVIDIA Tesla K80 vs NVIDIA Tesla P100 SXM2
Análisis comparativo de las tarjetas de video NVIDIA Tesla K80 y NVIDIA Tesla P100 SXM2 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.
Diferencias
Razones para considerar el NVIDIA Tesla K80
- 517 veces más la tasa de llenado de textura: 171.4 GTexel/s vs 331.5 GTexel / s
Tasa de llenado de textura | 171.4 GTexel/s vs 331.5 GTexel / s |
Razones para considerar el NVIDIA Tesla P100 SXM2
- La tarjeta de video es más nueva: Fue lanzada al mercado 1 año(s) 4 mes(es) después
- 2.4 veces más velocidad de reloj del núcleo: 1328 MHz vs 562 MHz
- Impulso de la velocidad de reloj 80% más alto: 1480 MHz vs 824 MHz
- Alrededor de 44% pipelines más altos: 3584 vs 2496
- Un proceso de manufactura más nuevo permite la creación de una tarjeta de video más poderosa y con una temperatura más baja: 16 nm vs 28 nm
- Un tamaño de memoria máximo alrededor de 33% más alto: 16 GB vs 12 GB
- Velocidad de reloj de memoria 12% más alta: 1408 MHz vs 1253 MHz, 5 Gbps effective
Fecha de lanzamiento | 5 April 2016 vs 17 Nov 2014 |
Velocidad de reloj del núcleo | 1328 MHz vs 562 MHz |
Impulso de la velocidad de reloj | 1480 MHz vs 824 MHz |
Pipelines | 3584 vs 2496 |
Tecnología de proceso de manufactura | 16 nm vs 28 nm |
Tamaño máximo de la memoria | 16 GB vs 12 GB |
Velocidad de reloj de memoria | 1408 MHz vs 1253 MHz, 5 Gbps effective |
Comparar referencias
GPU 1: NVIDIA Tesla K80
GPU 2: NVIDIA Tesla P100 SXM2
Nombre | NVIDIA Tesla K80 | NVIDIA Tesla P100 SXM2 |
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PassMark - G2D Mark | 374 | |
PassMark - G3D Mark | 5852 | |
Geekbench - OpenCL | 76222 |
Comparar especificaciones
NVIDIA Tesla K80 | NVIDIA Tesla P100 SXM2 | |
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Esenciales |
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Arquitectura | Kepler 2.0 | Pascal |
Nombre clave | GK210 | GP100 |
Fecha de lanzamiento | 17 Nov 2014 | 5 April 2016 |
Lugar en calificación por desempeño | 256 | 255 |
Tipo | Desktop | |
Información técnica |
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Impulso de la velocidad de reloj | 824 MHz | 1480 MHz |
Velocidad de reloj del núcleo | 562 MHz | 1328 MHz |
Tecnología de proceso de manufactura | 28 nm | 16 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 1,371 GFLOPS (1:3) | |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 4.113 TFLOPS | |
Pipelines | 2496 | 3584 |
Pixel fill rate | 42.85 GPixel/s | |
Tasa de llenado de textura | 171.4 GTexel/s | 331.5 GTexel / s |
Diseño energético térmico (TDP) | 300 Watt | 300 Watt |
Número de transistores | 7100 million | 15,300 million |
Desempeño de punto flotante | 10,609 gflops | |
Puertos y salidas de video |
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Conectores de pantalla | No outputs | No outputs |
Compatibilidad, dimensiones y requerimientos |
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Diseño | Dual-slot | |
Interfaz | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Longitud | 267 mm, 10.5 inches | |
Energía de sistema recomendada (PSU) | 700 Watt | |
Conectores de energía complementarios | 1x 8-pin | None |
Soporte de API |
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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 | ||
Memoria |
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Cantidad máxima de RAM | 12 GB | 16 GB |
Ancho de banda de la memoria | 240.6 GB/s | 720.9 GB / s |
Ancho de bus de la memoria | 384 bit | 4096 Bit |
Velocidad de reloj de memoria | 1253 MHz, 5 Gbps effective | 1408 MHz |
Tipo de memoria | GDDR5 | HBM2 |