AMD Radeon PRO W7500 versus NVIDIA A100 SXM4 80 GB
Comparaison des cartes vidéo AMD Radeon PRO W7500 and NVIDIA A100 SXM4 80 GB pour tous les caractéristiques connus dans les catégories suivants: Essentiel, Infos techniques, Sorties et ports de vidéo, Compatibilité, dimensions et exigences, Soutien API, Mémoire. Analyse du performance de référence des cartes vidéo: PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, Geekbench - OpenCL.
Différences
Raisons pour considerer le AMD Radeon PRO W7500
- La carte vidéo est plus nouvelle: date de sortie 2 ans 8 mois plus tard
- Environ 37% plus haut vitesse du noyau: 1500 MHz versus 1095 MHz
- Environ 21% plus de la vitesse augmenté: 1700 MHz versus 1410 MHz
- Un nouveau processus de fabrication soutient une carte vidéo plus forte, mais moins chaude: 6 nm versus 7 nm
- 5.7x consummation d’énergie moyen plus bas: 70 Watt versus 400 Watt
Date de sortie | 3 Aug 2023 versus 16 Nov 2020 |
Vitesse du noyau | 1500 MHz versus 1095 MHz |
Vitesse augmenté | 1700 MHz versus 1410 MHz |
Processus de fabrication | 6 nm versus 7 nm |
Thermal Design Power (TDP) | 70 Watt versus 400 Watt |
Raisons pour considerer le NVIDIA A100 SXM4 80 GB
- times}x plus de taux de remplissage de la texture: 609.1 GTexel/s versus 190.4 GTexel/s
- 3.9x plus de pipelines: 6912 versus 1792
- 10x plus de taille maximale de mémoire : 80 GB versus 8 GB
- Environ 19% plus haut de vitesse de mémoire: 1593 MHz (3.2 Gbps effective) versus 1344 MHz, 10.8 Gbps effective
Taux de remplissage de la texture | 609.1 GTexel/s versus 190.4 GTexel/s |
Pipelines | 6912 versus 1792 |
Taille de mémore maximale | 80 GB versus 8 GB |
Vitesse de mémoire | 1593 MHz (3.2 Gbps effective) versus 1344 MHz, 10.8 Gbps effective |
Comparer les références
GPU 1: AMD Radeon PRO W7500
GPU 2: NVIDIA A100 SXM4 80 GB
Nom | AMD Radeon PRO W7500 | NVIDIA A100 SXM4 80 GB |
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PassMark - G2D Mark | 1172 | |
PassMark - G3D Mark | 13214 | |
Geekbench - OpenCL | 209695 |
Comparer les caractéristiques
AMD Radeon PRO W7500 | NVIDIA A100 SXM4 80 GB | |
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Essentiel |
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Architecture | RDNA 3.0 | Ampere |
Nom de code | Navi 33 | GA100 |
Date de sortie | 3 Aug 2023 | 16 Nov 2020 |
Position dans l’évaluation de la performance | 20 | 23 |
Infos techniques |
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Vitesse augmenté | 1700 MHz | 1410 MHz |
Unités de Compute | 28 | |
Vitesse du noyau | 1500 MHz | 1095 MHz |
Processus de fabrication | 6 nm | 7 nm |
Pipelines | 1792 | 6912 |
Pixel fill rate | 108.8 GPixel/s | 225.6 GPixel/s |
Taux de remplissage de la texture | 190.4 GTexel/s | 609.1 GTexel/s |
Thermal Design Power (TDP) | 70 Watt | 400 Watt |
Compte de transistor | 13300 million | 54200 million |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 9.746 TFLOPS (1:2) | |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 77.97 TFLOPS (4:1) | |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 19.49 TFLOPS | |
Sorties et ports de vidéo |
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Connecteurs d’écran | 4x DisplayPort 2.1 | No outputs |
Compatibilité, dimensions et exigences |
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Facteur de forme | Single-slot | IGP |
Interface | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x16 |
Longeur | 216 mm, 8.5 inches | |
Énergie du systeme recommandé (PSU) | 250 Watt | 800 Watt |
Connecteurs d’énergie supplementaires | None | None |
Largeur | 115 mm, 4.5 inches | |
Soutien API |
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DirectX | 12 Ultimate (12_2) | |
OpenCL | 2.2 | 3.0 |
OpenGL | 4.6 | |
Shader Model | 6.7 | |
Vulkan | ||
Mémoire |
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RAM maximale | 8 GB | 80 GB |
Bande passante de la mémoire | 172.0 GB/s | 2039 GB/s |
Largeur du bus mémoire | 128 bit | 5120 bit |
Vitesse de mémoire | 1344 MHz, 10.8 Gbps effective | 1593 MHz (3.2 Gbps effective) |
Genre de mémoire | GDDR6 | HBM2e |
Mémoire de la bande passante haute (HBM) |