NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q vs NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB
Análisis comparativo de las tarjetas de video NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q y NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB 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 - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, 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 Quadro RTX 5000 Max-Q
- La tarjeta de video es más nueva: Fue lanzada al mercado 2 año(s) 11 mes(es) después
- Impulso de la velocidad de reloj 2% más alto: 1350 MHz vs 1329 MHz
- 781.9 veces más la tasa de llenado de textura: 259.2 GTexel/s vs 331.5 GTexel / s
- Un proceso de manufactura más nuevo permite la creación de una tarjeta de video más poderosa y con una temperatura más baja: 12 nm vs 16 nm
- 3.1 veces el consumo de energía típico más bajo: 80 Watt vs 250 Watt
- Alrededor de 89% mejor desempeño en PassMark - G3D Mark: 13640 vs 7225
- Alrededor de 2% mejor desempeño en PassMark - G2D Mark: 584 vs 572
- Alrededor de 6% mejor desempeño en Geekbench - OpenCL: 83044 vs 78322
- Alrededor de 41% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames): 19377 vs 13720
- Alrededor de 41% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps): 19377 vs 13720
Especificaciones | |
Fecha de lanzamiento | 27 May 2019 vs 20 June 2016 |
Impulso de la velocidad de reloj | 1350 MHz vs 1329 MHz |
Tasa de llenado de textura | 259.2 GTexel/s vs 331.5 GTexel / s |
Tecnología de proceso de manufactura | 12 nm vs 16 nm |
Diseño energético térmico (TDP) | 80 Watt vs 250 Watt |
Referencias | |
PassMark - G3D Mark | 13640 vs 7225 |
PassMark - G2D Mark | 584 vs 572 |
Geekbench - OpenCL | 83044 vs 78322 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 19377 vs 13720 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 19377 vs 13720 |
Razones para considerar el NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB
- Velocidad de reloj del núcleo 98% más alta: 1190 MHz vs 600 MHz
- Alrededor de 17% pipelines más altos: 3584 vs 3072
- Alrededor de 72% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames): 6381 vs 3717
- 2.7 veces mejor desempeño en GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames): 8915 vs 3357
- Alrededor de 72% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps): 6381 vs 3717
- 2.7 veces mejor desempeño en GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps): 8915 vs 3357
Especificaciones | |
Velocidad de reloj del núcleo | 1190 MHz vs 600 MHz |
Pipelines | 3584 vs 3072 |
Referencias | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 6381 vs 3717 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 8915 vs 3357 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 6381 vs 3717 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 8915 vs 3357 |
Comparar referencias
GPU 1: NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q
GPU 2: NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB
PassMark - G3D Mark |
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PassMark - G2D Mark |
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Geekbench - OpenCL |
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GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) |
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GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) |
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GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) |
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GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) |
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GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) |
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GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) |
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Nombre | NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q | NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB |
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PassMark - G3D Mark | 13640 | 7225 |
PassMark - G2D Mark | 584 | 572 |
Geekbench - OpenCL | 83044 | 78322 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 19377 | 13720 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3717 | 6381 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3357 | 8915 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 19377 | 13720 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3717 | 6381 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3357 | 8915 |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 7879 |
Comparar especificaciones
NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q | NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB | |
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Esenciales |
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Arquitectura | Turing | Pascal |
Nombre clave | TU104 | GP100 |
Fecha de lanzamiento | 27 May 2019 | 20 June 2016 |
Lugar en calificación por desempeño | 169 | 185 |
Tipo | Laptop | Workstation |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $5,699 | |
Información técnica |
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Impulso de la velocidad de reloj | 1350 MHz | 1329 MHz |
Velocidad de reloj del núcleo | 600 MHz | 1190 MHz |
Tecnología de proceso de manufactura | 12 nm | 16 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 259.2 GFLOPS | |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 16.59 TFLOPS | |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 8.294 TFLOPS | |
Pipelines | 3072 | 3584 |
Pixel fill rate | 86.40 GPixel/s | |
Tasa de llenado de textura | 259.2 GTexel/s | 331.5 GTexel / s |
Diseño energético térmico (TDP) | 80 Watt | 250 Watt |
Número de transistores | 13600 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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Interfaz | 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Conectores de energía complementarios | None | 1x 8-pin |
Anchura | IGP | |
Longitud | 267 mm | |
Soporte de API |
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OpenCL | 1.2 | |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | |
Vulkan | ||
DirectX | 12.0 (12_1) | |
Memoria |
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Cantidad máxima de RAM | 16 GB | 16 GB |
Ancho de banda de la memoria | 720.9 GB / s | |
Ancho de bus de la memoria | 4096 Bit | |
Velocidad de reloj de memoria | 1430 MHz | |
Tipo de memoria | HBM2 |