NVIDIA GRID M10 8Q

NVIDIA GRID M10 8Q

Acerca del GPU

La GPU NVIDIA GRID M10 8Q es una unidad de procesamiento de gráficos de grado profesional diseñada para proporcionar gráficos de alto rendimiento en entornos virtualizados. Con una frecuencia base de 1033MHz y una frecuencia de impulso de 1306MHz, esta GPU es capaz de ofrecer gráficos suaves y receptivos para una amplia gama de aplicaciones profesionales. Una de las características destacadas de la GPU NVIDIA GRID M10 8Q es su memoria de 8GB de GDDR5, que permite un procesamiento de datos rápido y eficiente. La frecuencia de memoria de 1300MHz mejora aún más el rendimiento general de la GPU, lo que la hace ideal para cargas de trabajo exigentes. Con 640 unidades de sombreado y 2MB de caché L2, la GPU NVIDIA GRID M10 8Q ofrece una impresionante potencia de procesamiento, lo que permite realizar tareas de renderización y visualización de gráficos complejos con facilidad. Además, la GPU tiene un TDP de 225W, asegurando que pueda manejar cargas de trabajo pesadas sin comprometer el rendimiento o la eficiencia. En cuanto al rendimiento teórico, la GPU NVIDIA GRID M10 8Q es capaz de ofrecer 1.672 TFLOPS, convirtiéndola en una opción altamente capaz para profesionales en campos como diseño, ingeniería y creación de contenido. En general, la GPU NVIDIA GRID M10 8Q es una solución gráfica potente y confiable para entornos virtualizados, que ofrece un rendimiento impresionante, procesamiento eficiente de datos y soporte para una amplia gama de aplicaciones profesionales. Ya sea utilizada para infraestructura de escritorio virtual, estaciones de trabajo virtuales u otros entornos virtualizados, esta GPU ofrece el rendimiento y la fiabilidad que los profesionales demandan.

Básico

Nombre de Etiqueta
NVIDIA
Plataforma
Professional
Fecha de Lanzamiento
May 2016
Nombre del modelo
GRID M10 8Q
Generación
GRID
Reloj base
1033MHz
Reloj de impulso
1306MHz
Interfaz de bus
PCIe 3.0 x16

Especificaciones de Memoria

Tamaño de memoria
8GB
Tipo de memoria
GDDR5
Bus de memoria
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La anchura del bus de memoria se refiere al número de bits de datos que la memoria de video puede transferir en un solo ciclo de reloj. Cuanto mayor sea la anchura del bus, mayor será la cantidad de datos que se pueden transmitir instantáneamente, lo que lo convierte en uno de los parámetros cruciales de la memoria de video. El ancho de banda de memoria se calcula como: Ancho de banda de memoria = Frecuencia de memoria x Anchura de bus de memoria / 8. Por lo tanto, cuando las frecuencias de memoria son similares, la anchura del bus de memoria determinará el tamaño del ancho de banda de memoria.
128bit
Reloj de memoria
1300MHz
Ancho de banda
?
La "ancho de banda de memoria" se refiere a la tasa de transferencia de datos entre el chip gráfico y la memoria de video. Se mide en bytes por segundo, y la fórmula para calcularlo es: ancho de banda de memoria = frecuencia de trabajo × ancho de bus de memoria / 8 bits.
83.20 GB/s

Rendimiento teórico

Tasa de píxeles
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La tasa de llenado de píxeles se refiere al número de píxeles que una unidad de procesamiento gráfico (GPU) puede renderizar por segundo, medida en MPíxeles/s (millones de píxeles por segundo) o GPíxeles/s (miles de millones de píxeles por segundo). Es la métrica más comúnmente utilizada para evaluar el rendimiento de procesamiento de píxeles de una tarjeta gráfica.
20.90 GPixel/s
Tasa de texturas
?
La tasa de llenado de texturas se refiere al número de elementos del mapa de textura (texels) que una GPU puede asignar a píxeles en un solo segundo.
52.24 GTexel/s
FP64 (doble)
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Una métrica importante para medir el rendimiento de la GPU es la capacidad de cómputo de punto flotante. Los números de punto flotante de media precisión (16 bits) se utilizan para aplicaciones como el aprendizaje automático, donde se acepta una menor precisión. Los números de punto flotante de precisión simple (32 bits) se utilizan para tareas comunes de procesamiento multimedia y gráfico, mientras que los números de punto flotante de doble precisión (64 bits) son necesarios para la computación científica que requiere un amplio rango numérico y alta precisión.
52.24 GFLOPS
FP32 (flotante)
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Una métrica importante para medir el rendimiento de la GPU es la capacidad de cómputo de punto flotante. Los números de punto flotante de media precisión (16 bits) se utilizan para aplicaciones como el aprendizaje automático, donde se acepta una menor precisión. Los números de punto flotante de precisión simple (32 bits) se utilizan para tareas comunes de procesamiento multimedia y gráfico, mientras que los números de punto flotante de doble precisión (64 bits) son necesarios para la computación científica que requiere un amplio rango numérico y alta precisión.
1.639 TFLOPS

Misceláneos

Unidades de sombreado
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La unidad de procesamiento más fundamental es el Procesador de Secuencias (SP), donde se ejecutan instrucciones y tareas específicas. Las GPU realizan cómputo paralelo, lo que significa que varios SP trabajan simultáneamente para procesar tareas.
640
Caché L1
64 KB (per SMM)
Caché L2
2MB
TDP
225W
Vulkan Versión
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Vulkan es una API de gráficos y computación multiplataforma de Khronos Group, ofrece alto rendimiento y bajo consumo de CPU. Permite a los desarrolladores controlar la GPU directamente, reduce el overhead de renderización y soporta multi-threading y procesadores multi-núcleo.
1.3
OpenCL Versión
3.0

Clasificaciones

FP32 (flotante)
Puntaje
1.639 TFLOPS

Comparado con Otras GPU

FP32 (flotante) / TFLOPS
1.645 +0.4%
1.645 +0.4%
1.639
1.631 -0.5%
1.625 -0.9%