NVIDIA Quadro P3200 Max Q

NVIDIA Quadro P3200 Max Q

О видеокарте

Графический процессор NVIDIA Quadro P3200 Max Q - мощная профессиональная видеокарта, разработанная для выполнения сложных задач, таких как 3D-рендеринг, видеомонтаж и дизайн. С базовой тактовой частотой 1139 МГц и увеличенной частотой 1404 МГц этот GPU обеспечивает быструю и отзывчивую производительность, позволяя пользователям работать плавно и эффективно над сложными проектами. 6 ГБ памяти GDDR5 и тактовая частота памяти 1753 МГц обеспечивают возможность обработки больших наборов данных и текстур с высоким разрешением, делая его подходящим для профессиональных приложений в областях, таких как архитектура, инженерия и создание контента. 1792 шейдерных блоков и 1536 КБ кэш-памяти L2 дополняют общую производительность GPU, обеспечивая плавный и детализированный визуальный вывод. Одной из выдающихся особенностей Quadro P3200 Max Q является низкий TDP в 75 Вт, что делает его энергоэффективным вариантом для профессионалов, требующих высокопроизводительной графики в портативной рабочей станции. Несмотря на низкое энергопотребление, GPU по-прежнему обеспечивает теоретическую производительность в 5,032 TFLOPS, обеспечивая возможность решать сложные задачи без ущерба. В целом, графический процессор NVIDIA Quadro P3200 Max Q представляет собой привлекательный выбор для профессионалов, нуждающихся в высокопроизводительном, энергоэффективном графическом решении для выполнения сложных задач. Его сочетание впечатляющих технических характеристик и энергоэффективности делает его ценным активом для профессионалов, работающих в областях, требующих некомпромиссной визуальной производительности.

Общая информация

Производитель
NVIDIA
Платформа
Professional
Дата выпуска
February 2018
Название модели
Quadro P3200 Max Q
Поколение
Quadro Mobile
Базоввая частота
1139MHz
Boost Частота
1404MHz
Интерфейс шины
MXM-B (3.0)

Характеристики памяти

Объем памяти
6GB
Тип памяти
GDDR5
Шина памяти
?
Ширина шины памяти обозначает количество бит данных, которые видеопамять может передать за один такт. Чем больше ширина шины, тем больший объем данных может быть передан мгновенно, что делает ее одним из важнейших параметров видеопамяти. Пропускная способность памяти рассчитывается как: Пропускная способность памяти = Частота памяти x Ширина шины памяти / 8. Следовательно, если частоты памяти одинаковы, ширина шины памяти будет определять размер пропускной способности памяти.
192bit
Частота памяти
1753MHz
Пропускная способность
?
Пропускная способность памяти — это скорость передачи данных между графическим чипом и видеопамятью. Он измеряется в байтах в секунду, и формула для его расчета: пропускная способность памяти = рабочая частота × ширина шины памяти / 8 бит.
168.3 GB/s

Теоретическая производительность

Пиксельный филлрейт
?
Скорость заполнения пикселей — это количество пикселей, которые графический процессор (GPU) может визуализировать в секунду, измеряется в мегапикселях/с (миллион пикселей в секунду) или GPixels/s (миллиард пикселей в секунду). Это наиболее часто используемый показатель для оценки производительности обработки пикселей видеокарты.
89.86 GPixel/s
Текстурный филлрейт
?
Скорость заполнения текстуры — это количество элементов карты текстур (текселей), которые графический процессор может сопоставить с пикселями за одну секунду.
157.2 GTexel/s
FP16 (half)
?
Важным показателем для измерения производительности графического процессора являются возможности вычислений с плавающей запятой. Числа с плавающей запятой половинной точности (16 бит) используются в таких приложениях, как машинное обучение, где допустима более низкая точность. Числа с плавающей запятой одинарной точности (32-битные) используются для обычных задач обработки мультимедиа и графики, а числа с плавающей запятой двойной точности (64-битные) необходимы для научных вычислений, требующих широкого числового диапазона и высокой точности.
78.62 GFLOPS
FP64 (double)
?
Важным показателем для измерения производительности графического процессора являются возможности вычислений с плавающей запятой. Числа с плавающей запятой двойной точности (64-битные) необходимы для научных вычислений, требующих широкого числового диапазона и высокой точности, а числа с плавающей запятой одинарной точности (32-битные) используются для обычных задач обработки мультимедиа и графики. Числа с плавающей запятой половинной точности (16 бит) используются в таких приложениях, как машинное обучение, где допустима более низкая точность.
157.2 GFLOPS
FP32 (float)
?
Важным показателем для измерения производительности графического процессора являются возможности вычислений с плавающей запятой. Числа с плавающей запятой одинарной точности (32-битные) используются для обычных задач обработки мультимедиа и графики, а числа с плавающей запятой двойной точности (64-битные) необходимы для научных вычислений, требующих широкого числового диапазона и высокой точности. Числа с плавающей запятой половинной точности (16 бит) используются в таких приложениях, как машинное обучение, где допустима более низкая точность.
4.931 TFLOPS

Другое

Потоковый мультипроцессор (SM)
?
Несколько потоковых процессоров (SP) вместе с другими ресурсами образуют потоковый мультипроцессор (SM), который также называется основным ядром графического процессора. Эти дополнительные ресурсы включают в себя такие компоненты, как планировщики деформации, регистры и общую память. SM можно считать сердцем графического процессора, аналогично ядру ЦП, при этом регистры и общая память являются дефицитными ресурсами внутри SM.
14
Блоки шейдинга
?
Самым фундаментальным процессором является потоковый процессор (SP), в котором выполняются определенные инструкции и задачи. Графические процессоры выполняют параллельные вычисления, что означает, что несколько процессоров SP работают одновременно для обработки задач.
1792
Кэш L1
48 KB (per SM)
Кэш L2
1536KB
TDP
75W
Версия Vulkan
?
Vulkan — это кроссплатформенный графический и вычислительный API от Khronos Group, предлагающий высокую производительность и низкую нагрузку на процессор. Он позволяет разработчикам напрямую управлять графическим процессором, снижает затраты на рендеринг и поддерживает многопоточные и многоядерные процессоры.
1.3
Версия OpenCL
3.0

Бенчмарки

FP32 (float)
4.931 TFLOPS
OctaneBench
87

По сравнению с другими GPU

FP32 (float) / TFLOPS
4.945 +0.3%
4.945 +0.3%
4.922 -0.2%
OctaneBench
89 +2.3%
89 +2.3%
86 -1.1%
79 -9.2%