FirePro S9150 vs Tesla C1060

Détails primaires

À propos du type (pour les ordinateurs de bureau ou les ordinateurs portables) et de l'architecture de FirePro S9150, ainsi que le moment où les ventes ont commencé et le coût à ce moment-là.

Place dans le classement des performancesnon classénon classé
Place par popularitépas dans le top-100pas dans le top-100
ArchitectureGCN 2.0 (2013−2017)Tesla 2.0 (2007−2013)
Nom de codeHawaiiGT200B
TypePour les postes de travailPour les postes de travail
Date de lancement7 Août 2014 (10 ans il y a)9 Avril 2009 (15 ans il y a)

Spécifications détaillées

Paramètres généraux FirePro S9150 et Tesla C1060: nombre de shaders, fréquence du noyau de vidéo, processus technologique, vitesse de texturation et de calcul. De manière indirecte, ils parlent de la performance de FirePro S9150 et Tesla C1060, bien qu'il soit nécessaire d'examiner les résultats des benchmarks et des tests de jeu pour une évaluation précise.

Nombre de processeurs de shaders2816240
Fréquence de noyau900 MHz610 MHz
Nombre de transistors6,200 million1,400 million
Processus technologique de fabrication28 nm55 nm
Consommation d'énergie (TDP)235 Watt188 Watt
Vitesse de texturation158.448.80
Performance à virgule flottante5.069 TFLOPS0.6221 TFLOPS
ROPs6432
TMUs17680

Facteur de forme et compatibilité

Les paramètres qui sont responsables de la compatibilité de FirePro S9150 et Tesla C1060 avec d'autres composants de l'ordinateur.Utile, par exemple, lors du choix de la configuration d'un futur ordinateur ou pour une mise à niveau d'un ordinateur existant.Pour les cartes graphiques desktops, il s'agit d'une interface et d'un bus de connexion (compatible avec la carte mère), de dimensions physiques de la carte graphique (compatible avec la carte mère et le boîtier), de connecteurs d'alimentation supplémentaires (compatible avec un bloc d'alimentation).

BusPCIe 3.0pas de données
InterfacePCIe 3.0 x16PCIe 2.0 x16
Longueur267 mm267 mm
Épaisseur2-slot2-slot
Facteur de formehauteur totale / longueur totale pas de données
Connecteurs d'alimentation supplémentaires1x 6-pin + 1x 8-pin1x 6-pin + 1x 8-pin

Capacité et type de VRAM

Les paramètres de la mémoire installée sur FirePro S9150 et Tesla C1060 sont le type, la capacité, le bus, la fréquence et la bande passante. Pour les cartes graphiques intégrées dans le processeur qui ne disposent pas de leur propre mémoire, la mémoire vive partagée est utilisée.

Type de mémoireGDDR5GDDR3
Capacité de mémoire maximale16 Gb4 Gb
Largeur de bus de mémoire512 Bit512 Bit
Fréquence de mémoire1250 MHz800 MHz
Bande passante de la mémoire320 Gb/s102.4 Gb/s

Connectivité et sorties

Les connecteurs vidéo disponibles sont listés sur FirePro S9150 et Tesla C1060. En règle générale, cette section n'est pertinente que pour les cartes vidéo de référence de bureau, car pour les ordinateurs portables, la disponibilité de certaines sorties vidéo dépend du modèle d'ordinateur portable.

Connecteurs de vidéo No outputsNo outputs

Compatibilité API

Les API supportées par FirePro S9150 et Tesla C1060 sont listées, ainsi que leurs versions.

DirectX12 (12_0)11.1 (10_0)
Modèle de shader6.34.0
OpenGL4.63.3
OpenCL2.01.1
Vulkan1.2.131N/A
CUDA-1.3

Résumé des avantages et des inconvénients


Nouveauté 7 Août 2014 9 Avril 2009
Capacité de mémoire maximale 16 Gb 4 Gb
Processus technologique 28 nm 55 nm
Consommation d'énergie (TDP) 235 Watt 188 Watt

FirePro S9150 a un avantage de 5 ans, une quantité maximale de VRAM 300% plus élevée, et un 96.4% processus de lithographie plus avancé.

Tesla C1060, quant à lui, a 25% de consommation d'énergie en moins.

Nous n'arrivons pas à nous décider entre FirePro S9150 et Tesla C1060. Nous ne disposons pas de données sur les résultats des tests pour désigner un vainqueur.


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