Compare até 4 placas de vídeo por vez.
H3C XG310 8 GB vs Quadro K5100M 8 GB
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
H3C XG310 8 GB
#490 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
237
Jogos Full HD (1920×1080)
83
Produtividade
97
IA
36 |
Quadro K5100M 8 GB
#488 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
282 +19%
Jogos Full HD (1920×1080)
83 +0,7%
Produtividade
169 +74%
IA
39 +8,5% |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — Quadro K5100M 8 GB é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +1,4%.
Jogos
Quadro K5100M 8 GB lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +0,7%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
Quadro K5100M 8 GB lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +23%. 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 | H3C XG310 8 GB | Quadro K5100M 8 GB |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | Intel | NVIDIA |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | intel | nvidia |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | Generation 12.1 | Kepler |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2020 | 2013 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 8 GB | 8 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | LPDDR4X | GDDR5 |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 128 bits | 256 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 68,26 GB/s | 115,20 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 4 MB | 0,50 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 4 MB | 0,50 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_intel_fallback_2020 | heuristic_nvidia_kepler |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 1.050 MHz | 771 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 1.100 MHz | 771 MHz |
| Poder de processamentoEstimativa do desempenho bruto FP32 da GPU. Quanto maior, maior o potencial de cálculo. | 1,69 TFLOPS | 2,37 TFLOPS |
| Shaders / CUDA / Stream coresUnidades principais de processamento paralelo da GPU. Em NVIDIA, normalmente são CUDA cores; em AMD, Stream Processors. | 768 | 1.536 |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Não | Sim |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Não | Sim |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Não | Sim |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 300 W | 100 W |
| Eficiência energéticaRelação entre poder de processamento e consumo de energia. Quanto maior, melhor. | 0,006 TFLOPS/W | 0,024 TFLOPS/W |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 300 W | 100 W |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Não | Não |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | Nenhum | Nenhum |
| LitografiaProcesso litográfico do chip. É um dado técnico útil, mas não define desempenho sozinho. | 10 nm | 28 nm |
| Conectores de energiaConectores de energia exigidos para alimentar a placa de vídeo. | 1x 8-pin | — |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | PCIe 3.0 x16 | MXM-B (3.0) |
| AliasesInformação técnica sobre Aliases. | H3C XG310 | — |
237
83
97
36
282
83
169
39
