GRID M10-8Q 8 GB vs Xeon Phi 3120A 6 GB

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Tipo de comparação: jogos Full HD (1920×1080)
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GRID M10-8Q 8 GB vs Xeon Phi 3120A 6 GB

Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.

+
GRID M10-8Q 8 GB
#491 no ranking 1080p

Pontuação do perfil

247
Jogos Full HD (1920×1080)

82 +0,5%
Produtividade

99
IA

35

Xeon Phi 3120A 6 GB
#494 no ranking 1080p

Pontuação do perfil

310 +26%
Jogos Full HD (1920×1080)

82
Produtividade

137 +38%
IA

43 +21%

Resumo da comparação

No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — GRID M10-8Q 8 GB é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +0,2%.

Jogos

GRID M10-8Q 8 GB lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +0,5%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.

Criação de conteúdo

Xeon Phi 3120A 6 GB lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +31%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.

Não foram encontrados benchmarks comparáveis

Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.

Especificações técnicas GRID M10-8Q 8 GB Xeon Phi 3120A 6 GB
Marca?Marca responsável pela arquitetura principal da GPU. NVIDIA Intel
Vendor / fabricante?Informação técnica sobre Vendor / fabricante. nvidia intel
Arquitetura?Geração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. Maxwell Knights
Ano de lançamento?Ano de lançamento da GPU no mercado. 2016 2012
VRAM?Quantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. 8 GB 6 GB
Tipo de memória?Tipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. GDDR5 GDDR5
Barramento de memória?Largura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. 128 bits 384 bits
Largura de banda?Quantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. 83,20 GB/s 240 GB/s
Cache relevante?Memória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. 2 MB 1 MB
Cache L2?Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. 2 MB 1 MB
Fonte do preenchimento de cache?Informação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. heuristic_nvidia_maxwell heuristic_intel_fallback_old
Clock base?Frequência base de operação da GPU em carga padrão. 1.033 MHz 1.100 MHz
Clock boost?Frequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. 1.306 MHz 1.100 MHz
Poder de processamento?Estimativa do desempenho bruto FP32 da GPU. Quanto maior, maior o potencial de cálculo. 1,67 TFLOPS 2,01 TFLOPS
Shaders / CUDA / Stream cores?Unidades principais de processamento paralelo da GPU. Em NVIDIA, normalmente são CUDA cores; em AMD, Stream Processors. 640 912
FP8 / MSFP8?Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. Não Não
Transformer Engine?Acelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. Não Não
Sparsity Support?Suporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. Não Não
Memória ECC?Indica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. Não Não
Certificação ISV?Homologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. Não Não
Suporte vGPU?Capacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. Não Não
Interconexão?Tecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. Nenhuma Nenhuma
Consumo de energia?Consumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. 225 W 300 W
Eficiência energética?Relação entre poder de processamento e consumo de energia. Quanto maior, melhor. 0,007 TFLOPS/W 0,007 TFLOPS/W
Consumo de energia?Consumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. 225 W 300 W
Comprimento?Comprimento físico da placa de vídeo. 267 mm 248 mm
Ray Tracing?Indica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. Não Não
Encoders AV1?Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. 0 0
DLSS / FSR / XeSS máximo?Tecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. Nenhum Nenhum
Litografia?Processo litográfico do chip. É um dado técnico útil, mas não define desempenho sozinho. 28 nm
Conectores de energia?Conectores de energia exigidos para alimentar a placa de vídeo. 1x 8-pin
PCIe?Informação técnica sobre PCIe. PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x16
Aliases?Informação técnica sobre Aliases. Xeon Phi 3120A
GRID M10-8Q 8 GB

Pontuação do perfil

247
Jogos Full HD (1920×1080)

82
Produtividade

99
IA

35

Xeon Phi 3120A 6 GB

Pontuação do perfil

310
Jogos Full HD (1920×1080)

82
Produtividade

137
IA

43

Marca?Marca responsável pela arquitetura principal da GPU.

GRID M10-8Q 8 GB
NVIDIA

Xeon Phi 3120A 6 GB
Intel

Vendor / fabricante?Informação técnica sobre Vendor / fabricante.

GRID M10-8Q 8 GB
nvidia

Xeon Phi 3120A 6 GB
intel

Arquitetura?Geração ou arquitetura gráfica usada pelo chip.

GRID M10-8Q 8 GB
Maxwell

Xeon Phi 3120A 6 GB
Knights

Ano de lançamento?Ano de lançamento da GPU no mercado.

GRID M10-8Q 8 GB
2016

Xeon Phi 3120A 6 GB
2012

VRAM?Quantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas.

GRID M10-8Q 8 GB
8 GB

Xeon Phi 3120A 6 GB
6 GB

Tipo de memória?Tipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM.

GRID M10-8Q 8 GB
GDDR5

Xeon Phi 3120A 6 GB
GDDR5

Barramento de memória?Largura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados.

GRID M10-8Q 8 GB
128 bits

Xeon Phi 3120A 6 GB
384 bits

Largura de banda?Quantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo.

GRID M10-8Q 8 GB
83,20 GB/s

Xeon Phi 3120A 6 GB
240 GB/s

Cache relevante?Memória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência.

GRID M10-8Q 8 GB
2 MB

Xeon Phi 3120A 6 GB
1 MB

Cache L2?Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória.

GRID M10-8Q 8 GB
2 MB

Xeon Phi 3120A 6 GB
1 MB

Fonte do preenchimento de cache?Informação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache.

GRID M10-8Q 8 GB
heuristic_nvidia_maxwell

Xeon Phi 3120A 6 GB
heuristic_intel_fallback_old

Clock base?Frequência base de operação da GPU em carga padrão.

GRID M10-8Q 8 GB
1.033 MHz

Xeon Phi 3120A 6 GB
1.100 MHz

Clock boost?Frequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost.

GRID M10-8Q 8 GB
1.306 MHz

Xeon Phi 3120A 6 GB
1.100 MHz

Poder de processamento?Estimativa do desempenho bruto FP32 da GPU. Quanto maior, maior o potencial de cálculo.

GRID M10-8Q 8 GB
1,67 TFLOPS

Xeon Phi 3120A 6 GB
2,01 TFLOPS

Shaders / CUDA / Stream cores?Unidades principais de processamento paralelo da GPU. Em NVIDIA, normalmente são CUDA cores; em AMD, Stream Processors.

GRID M10-8Q 8 GB
640

Xeon Phi 3120A 6 GB
912

FP8 / MSFP8?Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna.

GRID M10-8Q 8 GB
Não

Xeon Phi 3120A 6 GB
Não

Transformer Engine?Acelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA.

GRID M10-8Q 8 GB
Não

Xeon Phi 3120A 6 GB
Não

Sparsity Support?Suporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento.

GRID M10-8Q 8 GB
Não

Xeon Phi 3120A 6 GB
Não

Memória ECC?Indica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros.

GRID M10-8Q 8 GB
Não

Xeon Phi 3120A 6 GB
Não

Certificação ISV?Homologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos.

GRID M10-8Q 8 GB
Não

Xeon Phi 3120A 6 GB
Não

Suporte vGPU?Capacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura.

GRID M10-8Q 8 GB
Não

Xeon Phi 3120A 6 GB
Não

Interconexão?Tecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric.

GRID M10-8Q 8 GB
Nenhuma

Xeon Phi 3120A 6 GB
Nenhuma

Consumo de energia?Consumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP.

GRID M10-8Q 8 GB
225 W

Xeon Phi 3120A 6 GB
300 W

Eficiência energética?Relação entre poder de processamento e consumo de energia. Quanto maior, melhor.

GRID M10-8Q 8 GB
0,007 TFLOPS/W

Xeon Phi 3120A 6 GB
0,007 TFLOPS/W

Consumo de energia?Consumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP.

GRID M10-8Q 8 GB
225 W

Xeon Phi 3120A 6 GB
300 W

Comprimento?Comprimento físico da placa de vídeo.

GRID M10-8Q 8 GB
267 mm

Xeon Phi 3120A 6 GB
248 mm

Ray Tracing?Indica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing.

GRID M10-8Q 8 GB
Não

Xeon Phi 3120A 6 GB
Não

Encoders AV1?Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator.

GRID M10-8Q 8 GB
0

Xeon Phi 3120A 6 GB
0

DLSS / FSR / XeSS máximo?Tecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU.

GRID M10-8Q 8 GB
Nenhum

Xeon Phi 3120A 6 GB
Nenhum

Litografia?Processo litográfico do chip. É um dado técnico útil, mas não define desempenho sozinho.

GRID M10-8Q 8 GB
28 nm

Xeon Phi 3120A 6 GB

Conectores de energia?Conectores de energia exigidos para alimentar a placa de vídeo.

GRID M10-8Q 8 GB
1x 8-pin

Xeon Phi 3120A 6 GB

PCIe?Informação técnica sobre PCIe.

GRID M10-8Q 8 GB
PCIe 3.0 x16

Xeon Phi 3120A 6 GB
PCIe 3.0 x16

Aliases?Informação técnica sobre Aliases.

GRID M10-8Q 8 GB

Xeon Phi 3120A 6 GB
Xeon Phi 3120A