NVIDIA Quadro T1200 Mobile

NVIDIA Quadro T1200 Mobile

О видеокарте

Графический процессор NVIDIA Quadro T1200 Mobile - это профессиональное графическое устройство, предлагающее впечатляющую производительность для различных рабочих нагрузок, начиная от 3D-рендеринга и видеомонтажа до проектирования и инженерных приложений. С базовой тактовой частотой 855 МГц и максимальной тактовой частотой 1425 МГц этот графический процессор обеспечивает быструю и отзывчивую производительность, позволяя пользователям легко справляться с сложными проектами. Quadro T1200 поставляется с 4 ГБ памяти GDDR6, обеспечивающей достаточную емкость для работы с большими наборами данных и текстурами высокого разрешения. Тактовая частота памяти 1250 МГц обеспечивает плавный и эффективный обмен данными, способствуя общей производительности системы. С 1024 шейдерными блоками и 1024 КБ кэш-памяти L2 Quadro T1200 способен обрабатывать сложные задачи визуального вычисления и сложные операции с шейдерами. Впечатляющие 2,918 TFLOPS теоретической производительности еще больше укрепляют его способность справляться с требовательными нагрузками. Помимо своих производственных возможностей, Quadro T1200 также разработан с эффективностью в виду, с низким TDP 18 Вт. Это делает его отличным выбором для профессионалов, нуждающихся в высокопроизводительных вычислениях, не жертвуя при этом энергопотреблением. В целом, NVIDIA Quadro T1200 Mobile GPU - это надежное и эффективное графическое решение для профессионалов с требовательными нагрузками. Его сочетание высокой производительности, достаточной памяти и энергоэффективности делает его выдающимся вариантом для широкого спектра профессиональных приложений.

Общая информация

Производитель
NVIDIA
Платформа
Professional
Дата выпуска
April 2021
Название модели
Quadro T1200 Mobile
Поколение
Quadro Mobile
Базоввая частота
855MHz
Boost Частота
1425MHz
Интерфейс шины
PCIe 3.0 x16

Характеристики памяти

Объем памяти
4GB
Тип памяти
GDDR6
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.
128bit
Частота памяти
1250MHz
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.
160.0 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.
45.60 GPixel/s
Текстурный филлрейт
?
Скорость заполнения текстуры — это количество элементов карты текстур (текселей), которые графический процессор может сопоставить с пикселями за одну секунду.
91.20 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.
5.837 TFLOPS
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.
91.20 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.
2.86 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.
16
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.
1024
Кэш L1
64 KB (per SM)
Кэш L2
1024KB
TDP
18W
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)
2.86 TFLOPS

По сравнению с другими GPU

FP32 (float) / TFLOPS
2.868 +0.3%
2.813 -1.6%
2.81 -1.7%