NVIDIA H100 PCIe 96 GB versus NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile
Comparaison des cartes vidéo NVIDIA H100 PCIe 96 GB and NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile 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, 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Différences
Raisons pour considerer le NVIDIA H100 PCIe 96 GB
- Environ 14% plus haut vitesse du noyau: 1665 MHz versus 1455 MHz
- Environ 5% plus de la vitesse augmenté: 1837 MHz versus 1755 MHz
- times}x plus de taux de remplissage de la texture: 969.9 GTexel/s versus 140.4 GTexel/s
- 6.6x plus de pipelines: 16896 versus 2560
- 16x plus de taille maximale de mémoire : 96 GB versus 6 GB
Vitesse du noyau | 1665 MHz versus 1455 MHz |
Vitesse augmenté | 1837 MHz versus 1755 MHz |
Taux de remplissage de la texture | 969.9 GTexel/s versus 140.4 GTexel/s |
Pipelines | 16896 versus 2560 |
Taille de mémore maximale | 96 GB versus 6 GB |
Raisons pour considerer le NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile
- La carte vidéo est plus nouvelle: date de sortie 3 ans 3 mois plus tard
- 6.1x consummation d’énergie moyen plus bas: 115 Watt versus 700 Watt
- Environ 52% plus haut de vitesse de mémoire: 2000 MHz, 16 Gbps effective versus 1313 MHz, 2.6 Gbps effective
Date de sortie | 2023 versus 22 Mar 2022 |
Thermal Design Power (TDP) | 115 Watt versus 700 Watt |
Vitesse de mémoire | 2000 MHz, 16 Gbps effective versus 1313 MHz, 2.6 Gbps effective |
Comparer les références
GPU 1: NVIDIA H100 PCIe 96 GB
GPU 2: NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile
Nom | NVIDIA H100 PCIe 96 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile |
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PassMark - G2D Mark | 630 | |
PassMark - G3D Mark | 14441 | |
Geekbench - OpenCL | 74538 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 1788 |
Comparer les caractéristiques
NVIDIA H100 PCIe 96 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile | |
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Essentiel |
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Architecture | Hopper | Ada Lovelace |
Nom de code | GH100 | AD107 |
Date de sortie | 22 Mar 2022 | 2023 |
Position dans l’évaluation de la performance | not rated | 167 |
Infos techniques |
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Vitesse augmenté | 1837 MHz | 1755 MHz |
Vitesse du noyau | 1665 MHz | 1455 MHz |
Processus de fabrication | 4 nm | 4 nm |
Pipelines | 16896 | 2560 |
Pixel fill rate | 44.09 GPixel/s | 56.16 GPixel/s |
Taux de remplissage de la texture | 969.9 GTexel/s | 140.4 GTexel/s |
Thermal Design Power (TDP) | 700 Watt | 115 Watt |
Compte de transistor | 80000 million | |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 140.4 GFLOPS (1:64) | |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 8.986 TFLOPS (1:1) | |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 8.986 TFLOPS | |
Sorties et ports de vidéo |
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Connecteurs d’écran | No outputs | Portable Device Dependent |
Compatibilité, dimensions et exigences |
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Facteur de forme | SXM Module | IGP |
Interface | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Énergie du systeme recommandé (PSU) | 1100 Watt | |
Connecteurs d’énergie supplementaires | 8-pin EPS | None |
Soutien API |
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OpenCL | 3.0 | 3.0 |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | |
OpenGL | 4.6 | |
Shader Model | 6.7 | |
Vulkan | ||
Mémoire |
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RAM maximale | 96 GB | 6 GB |
Bande passante de la mémoire | 1,681 GB/s | 192.0 GB/s |
Largeur du bus mémoire | 5120 bit | 96 bit |
Vitesse de mémoire | 1313 MHz, 2.6 Gbps effective | 2000 MHz, 16 Gbps effective |
Genre de mémoire | HBM3 | GDDR6 |