NVIDIA GeForce 310M versus NVIDIA GeForce G 103M
Comparaison des cartes vidéo NVIDIA GeForce 310M and NVIDIA GeForce G 103M pour tous les caractéristiques connus dans les catégories suivants: Essentiel, Infos techniques, Sorties et ports de vidéo, Compatibilité, dimensions et exigences, Soutien API, Mémoire, Technologies. Analyse du performance de référence des cartes vidéo: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Différences
Raisons pour considerer le NVIDIA GeForce 310M
- La carte vidéo est plus nouvelle: date de sortie 4 mois plus tard
- 2.4x plus de vitesse du noyau: 1530 MHz versus 640 MHz
- 2x plus de pipelines: 16 versus 8
- Un nouveau processus de fabrication soutient une carte vidéo plus forte, mais moins chaude: 40 nm versus 65 nm
- Environ 25% meilleur performance en GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames): 1167 versus 934
- Environ 25% meilleur performance en GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps): 1167 versus 934
Caractéristiques | |
Date de sortie | 10 January 2010 versus 1 September 2009 |
Vitesse du noyau | 1530 MHz versus 640 MHz |
Pipelines | 16 versus 8 |
Processus de fabrication | 40 nm versus 65 nm |
Référence | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1167 versus 934 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1167 versus 934 |
Comparer les références
GPU 1: NVIDIA GeForce 310M
GPU 2: NVIDIA GeForce G 103M
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) |
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GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) |
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Nom | NVIDIA GeForce 310M | NVIDIA GeForce G 103M |
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PassMark - G3D Mark | 121 | |
PassMark - G2D Mark | 22 | |
Geekbench - OpenCL | 2949 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1167 | 934 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1167 | 934 |
Comparer les caractéristiques
NVIDIA GeForce 310M | NVIDIA GeForce G 103M | |
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Essentiel |
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Architecture | Tesla 2.0 | G9x |
Nom de code | GT218 | G98 |
Date de sortie | 10 January 2010 | 1 September 2009 |
Position dans l’évaluation de la performance | 1662 | 1664 |
Genre | Laptop | Laptop |
Infos techniques |
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Vitesse du noyau | 1530 MHz | 640 MHz |
Noyaux CUDA | 16 | |
Performance á point flottant | 48.96 gflops | |
Gigaflops | 73 | |
Processus de fabrication | 40 nm | 65 nm |
Pipelines | 16 | 8 |
Taux de remplissage de la texture | 5 GTexel / s | |
Thermal Design Power (TDP) | 14 Watt | |
Compte de transistor | 260 million | |
Sorties et ports de vidéo |
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Connecteurs d’écran | DisplayPortHDMIVGADual Link DVISingle Link DVI | |
HDMI | ||
Résolution VGA maximale | 2048x1536 | |
Soutien de plusiers moniteurs | ||
Compatibilité, dimensions et exigences |
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Soutien de bus | PCI-E 2.0 | |
Interface | PCIe 2.0 x16 | |
Connecteurs d’énergie supplementaires | None | |
Soutien API |
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DirectX | 10.1 | 10.0 |
OpenGL | 3.3 | |
Mémoire |
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Bande passante de la mémoire | 12.64 GB / s | |
Largeur du bus mémoire | 64 Bit | 64 Bit |
Genre de mémoire | GDDR3, DDR3 | DDR2 |
Mémoire partagé | 0 | 0 |
RAM maximale | 512 MB | |
Vitesse de mémoire | 500 MHz | |
Technologies |
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CUDA | ||
HybridPower | ||
Power management | 8.0 |