GRID M6-8Q vs H200 NVL
Primäre Details
Informationen über den Typ (für Desktops oder Laptops) und die Architektur von GRID M6-8Q und H200 NVL sowie über die Startzeit des Verkaufs und die Kosten zu diesem Zeitpunkt.
Platz in der Leistungsbewertung | 472 | nicht bewertet |
Platz nach Beliebtheit | nicht in den Top-100 | nicht in den Top-100 |
Leistungseffizienz | 6.43 | keine Angaben |
Architektur | Maxwell 2.0 (2014−2019) | Hopper (2022−2024) |
Codename | GM204 | GH100 |
Typ | Für Workstations | Für Workstations |
Veröffentlichungsdatum | 30 August 2015 (9 Jahre vor) | 18 November 2024 (vor weniger als einem Jahr) |
Detaillierte Spezifikationen
Allgemeine Parameter von GRID M6-8Q und H200 NVL: Anzahl der Shader, Frequenz des Videokerns, technologischer Prozess, Texturierungs- und Rechengeschwindigkeit. Diese Parameter sprechen indirekt über die Leistung von GRID M6-8Q und H200 NVL, obwohl für eine genaue Bewertung die Ergebnisse von Benchmarks und Spieletests berücksichtigt werden müssen.
Anzahl der Shader-Prozessoren | 1536 | 16896 |
Kernfrequenz | 722 MHz | 1365 MHz |
Boost-Frequenz | keine Angaben | 1785 MHz |
Anzahl der Transistoren | 5,200 million | 80,000 million |
Technologischer Herstellungsprozess | 28 nm | 5 nm |
Leistungsaufnahme (TDP) | 100 Watt | 600 Watt |
Texturiergeschwindigkeit | 69.31 | 942.5 |
Gleitkomma-Leistung | 2.218 TFLOPS | 60.32 TFLOPS |
ROPs | 64 | 24 |
TMUs | 96 | 528 |
Tensor Cores | keine Angaben | 528 |
Formfaktor und Kompatibilität
Informationen zur Kompatibilität von GRID M6-8Q und H200 NVL mit anderen Computerkomponenten. Es ist nützlich, wenn Sie z.B eine zukünftige Computerkonfiguration auswählen oder die vorhandene aktualisieren möchten. Bei Desktop-Grafikkarten sind das die Schnittstelle und der Verbindungsbus (Kompatibilität mit dem Motherboard), die physischen Abmessungen der Grafikkarte (Kompatibilität mit dem Motherboard und dem Gehäuse) sowie zusätzliche Stromanschlüsse (Kompatibilität mit dem Netzteil).
Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
Länge | keine Angaben | 267 mm |
Dicke | MXM Module | 2-slot |
Zusätzliche Stromanschlüsse | None | 8-pin EPS |
VRAM-Kapazität und -Typ
Die Parameter des auf GRID M6-8Q und H200 NVL installierten Speichers sind Typ, Größe, Bus, Frequenz und Bandbreite. Die in den Prozessor integrierten Grafikkarten, die keinen eigenen Speicher haben, werden einen gemeinsam genutzten Teil des RAM-Systems verwenden.
Speichertyp | GDDR5 | HBM3e |
Maximale Speicherkapazität | 8 GB | 141 GB |
Speicherbusbreite | 256 Bit | 5120 Bit |
Speicherfrequenz | 1253 MHz | 1313 MHz |
Speicherbandbreite | 160.4 GB/s | 3.36 TB/s |
Konnektivität und Ausgänge
Arten und Anzahl der Videoanschlüsse auf GRID M6-8Q und H200 NVL. In der Regel ist dieser Abschnitt nur für Desktop-Referenzvideokarten relevant, da für Notebooks die Verfügbarkeit bestimmter Videoausgänge vom Modell des Laptops abhängt.
Videoanschlüsse | No outputs | No outputs |
API-Kompatibilität
Die von GRID M6-8Q und H200 NVL unterstützten APIs, einschließlich ihrer Versionen.
DirectX | 12 (12_1) | N/A |
Shader-Modell | 6.4 | N/A |
OpenGL | 4.6 | N/A |
OpenCL | 1.2 | 3.0 |
Vulkan | 1.1.126 | N/A |
CUDA | 5.2 | 9.0 |
Zusammenfassung der Vor- und Nachteile
Neuheit | 30 August 2015 | 18 November 2024 |
Maximale Speicherkapazität | 8 GB | 141 GB |
Technologischer Prozess | 28 nm | 5 nm |
Leistungsaufnahme (TDP) | 100 Watt | 600 Watt |
GRID M6-8Q hat 500% weniger Stromverbrauch.
H200 NVL hingegen hat einen Altersvorsprung von 9 Jahren, eine 1662.5% höhere maximale VRAM Menge, und ein 460% fortschrittlicheres Lithografieverfahren.
Wir können uns nicht zwischen GRID M6-8Q und H200 NVL entscheiden. Wir haben keine Testergebnisse, um einen Gewinner zu ermitteln.
Wenn Sie noch Fragen zur Wahl zwischen GRID M6-8Q und H200 NVL haben - fragen Sie in den Kommentaren, und wir werden antworten.
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