NVIDIA Quadro M2000 vs NVIDIA Quadro P620
GPU比較結果
以下は、主要なパフォーマンス特性、消費電力などに基づいた
NVIDIA Quadro M2000
と
NVIDIA Quadro P620
GPU の比較です。
利点
- より大きな メモリサイズ: 4GB (4GB vs 2GB)
- より高い 帯域幅: 105.8 GB/s (105.8 GB/s vs 80.13 GB/s)
- もっと シェーディングユニット: 768 (768 vs 512)
- より高い ブーストクロック: 1354MHz (1163MHz vs 1354MHz)
- もっと新しい 発売日: February 2018 (April 2016 vs February 2018)
基本
NVIDIA
レーベル名
NVIDIA
April 2016
発売日
February 2018
Professional
プラットホーム
Professional
Quadro M2000
モデル名
Quadro P620
Quadro
世代
Quadro
796MHz
ベースクロック
1266MHz
1163MHz
ブーストクロック
1354MHz
PCIe 3.0 x16
バスインターフェース
PCIe 3.0 x16
2,940 million
トランジスタ
3,300 million
48
TMU
?
テクスチャマッピングユニット(TMUs)は、二進画像を回転、スケーリング、歪曲して、それを3Dモデルの任意の平面にテクスチャとして配置することができるGPUのコンポーネントです。このプロセスはテクスチャマッピングと呼ばれます。
32
TSMC
ファウンドリ
Samsung
28 nm
プロセスサイズ
14 nm
Maxwell 2.0
アーキテクチャ
Pascal
メモリ仕様
4GB
メモリサイズ
2GB
GDDR5
メモリタイプ
GDDR5
128bit
メモリバス
?
メモリバス幅とは、1クロックサイクル内にビデオメモリが転送できるデータのビット数を指します。バス幅が大きいほど、一度に転送できるデータ量が多くなります。メモリバンド幅の計算式は次の通りです:メモリバンド幅 = メモリ周波数 x メモリバス幅 / 8。
128bit
1653MHz
メモリクロック
1252MHz
105.8 GB/s
帯域幅
?
メモリバンド幅は、グラフィックチップとビデオメモリ間のデータ転送速度を指します。単位はバイト/秒で、計算式は次の通りです:メモリバンド幅 = 動作周波数 × メモリバス幅 / 8ビット。
80.13 GB/s
理論上の性能
37.22 GPixel/s
ピクセルレート
?
ピクセル塗りつぶし率は、グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)が1秒あたりにレンダリングできるピクセル数を指します。これは、MPixels/s(百万ピクセル/秒)またはGPixels/s(十億ピクセル/秒)で測定されます。これはグラフィックスカードのピクセル処理性能を評価するために最も一般的に使用される指標です。
21.66 GPixel/s
55.82 GTexel/s
テクスチャレート
?
テクスチャ塗りつぶし率は、GPUが1秒間にピクセルにマッピングできるテクスチャマップ要素(テクセル)の数を指します。
43.33 GTexel/s
-
FP16 (半精度)
?
GPUパフォーマンスを測定する重要な指標は浮動小数点計算能力です。半精度浮動小数点数(16ビット)は、精度が低くても許容可能な機械学習のようなアプリケーションで使用されます。単精度浮動小数点数(32ビット)は、一般的なマルチメディアやグラフィックス処理のタスクで使用され、倍精度浮動小数点数(64ビット)は、広範で高精度が求められる科学計算に必要です。
21.66 GFLOPS
55.82 GFLOPS
FP64 (倍精度)
?
GPUパフォーマンスを測定する重要な指標は浮動小数点計算能力です。倍精度浮動小数点数(64ビット)は、広範で高精度が求められる科学計算に必要です。単精度浮動小数点数(32ビット)は、一般的なマルチメディアやグラフィックス処理のタスクで使用されます。半精度浮動小数点数(16ビット)は、精度が低くても許容可能な機械学習のようなアプリケーションで使用されます。
43.33 GFLOPS
1.822
TFLOPS
FP32 (浮動小数点)
?
GPU のパフォーマンスを測定するための重要な指標は、浮動小数点コンピューティング能力です。 単精度浮動小数点数 (32 ビット) は一般的なマルチメディアおよびグラフィックス処理タスクに使用されますが、倍精度浮動小数点数 (64 ビット) は広い数値範囲と高精度が要求される科学計算に必要です。 半精度浮動小数点数 (16 ビット) は、精度が低くても許容される機械学習などのアプリケーションに使用されます。
1.358
TFLOPS
その他
-
SM数
?
ストリーミングプロセッサ(SP)は他のリソースとともに、ストリーミングマルチプロセッサ(SM)を形成し、これはGPUの主要コアとも呼ばれます。これらの追加リソースには、ワープスケジューラ、レジスタ、共有メモリなどのコンポーネントが含まれます。SMは、レジスタや共有メモリが希少なリソースであるGPUの中心部と考えることができます。
4
768
シェーディングユニット
?
最も基本的な処理単位はストリーミングプロセッサ(SP)で、特定の指示とタスクが実行されます。GPUは並行計算を行い、複数のSPが同時にタスクを処理します。
512
48 KB (per SMM)
L1キャッシュ
48 KB (per SM)
1024KB
L2キャッシュ
1024KB
75W
TDP
40W
1.3
Vulkanのバージョン
?
Vulkanは、Khronos Groupによるクロスプラットフォームのグラフィックスおよび計算APIで、高性能と低CPU負荷を提供します。開発者がGPUを直接制御し、レンダリングのオーバーヘッドを減らし、マルチスレッドとマルチコアプロセッサをサポートします。
1.3
3.0
OpenCLのバージョン
3.0
4.6
OpenGL
4.6
12 (12_1)
DirectX
12 (12_1)
5.2
CUDA
6.1
None
電源コネクタ
None
6.4
シェーダモデル
6.4
32
ROP
?
ラスタオペレーションパイプライン(ROPs)は、ゲーム内の照明や反射計算を主に取り扱い、アンチエイリアシング(AA)、高解像度、煙、火などの効果を管理します。ゲームのAAと照明効果が高いほど、ROPsの性能要求が高くなります。
16
250W
推奨PSU
200W
ベンチマーク
FP32 (浮動小数点)
/ TFLOPS
Quadro M2000
1.822
+34%
Quadro P620
1.358
Blender
Quadro M2000
109
Quadro P620
128
+17%
OctaneBench
Quadro M2000
28
+17%
Quadro P620
24
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