NVIDIA GRID K500

NVIDIA GRID K500

GPUについて

NVIDIA GRID K500は、印象的な仕様を持つプロフェッショナルグレードのGPUであり、さまざまなアプリケーションに最適な選択肢となります。GDDR5メモリ4GB、メモリクロック1250MHz、シェーディングユニット1536を備えたこのGPUは、要求の厳しいワークロードに対して高いパフォーマンスと効率を提供します。 GRID K500の特筆すべき機能の1つは、2.289 TFLOPSの理論上のパフォーマンスであり、これにより複雑なグラフィックや計算タスクを簡単に処理できます。このパフォーマンスレベルは、大規模なデータセット、3Dレンダリング、仮想化を扱うプロフェッショナルにとって特に重要です。 GRID K500の225WのTDPはやや高いですが、それに見合う高いパフォーマンスを提供しています。また、512KBのL2キャッシュにより、システム全体の応答性が向上し、GPUが集中するタスク時のレイテンシが低減します。 全体として、NVIDIA GRID K500は、高いパフォーマンスのGPUを必要とするプロフェッショナルにとって堅実な選択肢です。デザイナーやエンジニア、データサイエンティストであろうと、GRID K500のメモリサイズ、メモリタイプ、シェーディングユニットの組み合わせは、さまざまなアプリケーションにとって信頼性のあるパワフルなオプションとなります。要求の厳しいワークロードに耐えられるGPUが必要な人にとっては、妥協せずにパフォーマンスを維持できる優れた投資となります。

基本

レーベル名
NVIDIA
プラットホーム
Professional
発売日
July 2014
モデル名
GRID K500
世代
GRID
バスインターフェース
PCIe 3.0 x16
トランジスタ
3,540 million
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。
128
ファウンドリ
TSMC
プロセスサイズ
28 nm
アーキテクチャ
Kepler

メモリ仕様

メモリサイズ
4GB
メモリタイプ
GDDR5
メモリバス
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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。
256bit
メモリクロック
1250MHz
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。
160.0 GB/s

理論上の性能

ピクセルレート
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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。
23.84 GPixel/s
テクスチャレート
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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。
95.36 GTexel/s
FP64 (倍精度)
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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。
95.36 GFLOPS
FP32 (浮動小数点)
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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。
2.243 TFLOPS

その他

シェーディングユニット
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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。
1536
L1キャッシュ
16 KB (per SMX)
L2キャッシュ
512KB
TDP
225W
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。
1.1
OpenCLのバージョン
3.0
OpenGL
4.6
DirectX
12 (11_0)
CUDA
3.0
シェーダモデル
5.1
ROP
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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。
32
推奨PSU
550W

ベンチマーク

FP32 (浮動小数点)
スコア
2.243 TFLOPS

他のGPUとの比較

FP32 (浮動小数点) / TFLOPS
2.383 +6.2%
2.335 +4.1%
2.243
2.193 -2.2%