Compare até 4 placas de vídeo por vez.
Quadro K4000 3 GB vs Quadro 5010M 4 GB
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
Quadro K4000 3 GB
#706 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
183 +0,5%
Jogos Full HD (1920×1080)
47 +4,7%
Produtividade
130
IA
22 |
Quadro 5010M 4 GB
#726 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
182
Jogos Full HD (1920×1080)
45
Produtividade
135 +3,4%
IA
22 +1,8% |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — Quadro K4000 3 GB é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +2,6%.
Jogos
Quadro K4000 3 GB lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +4,7%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
Quadro 5010M 4 GB lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +0,1%. 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 | Quadro K4000 3 GB | Quadro 5010M 4 GB |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | NVIDIA | NVIDIA |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | nvidia | nvidia |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | Kepler | Fermi 2.0 |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2013 | 2011 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 3 GB | 4 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | GDDR5 | GDDR5 |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 192 bits | 256 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 134,80 GB/s | 83,20 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 1,50 MB | 0,51 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 1,50 MB | 0,51 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_nvidia_kepler | heuristic_nvidia_fermi |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 810 MHz | 450 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 810 MHz | 450 MHz |
| Poder de processamentoEstimativa do desempenho bruto FP32 da GPU. Quanto maior, maior o potencial de cálculo. | 1,24 TFLOPS | 0,35 TFLOPS |
| Shaders / CUDA / Stream coresUnidades principais de processamento paralelo da GPU. Em NVIDIA, normalmente são CUDA cores; em AMD, Stream Processors. | 768 | 384 |
| 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. | Sim | Sim |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Sim | Sim |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Sim | 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. | 80 W | 100 W |
| Eficiência energéticaRelação entre poder de processamento e consumo de energia. Quanto maior, melhor. | 0,016 TFLOPS/W | 0,003 TFLOPS/W |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 80 W | 100 W |
| ComprimentoComprimento físico da placa de vídeo. | 241 mm | — |
| 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. | 28 nm | 40 nm |
| Portas DisplayPortQuantidade de saídas DisplayPort disponíveis na placa. | 2 | — |
| Conectores de energiaConectores de energia exigidos para alimentar a placa de vídeo. | 1x 6-pin | — |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | PCIe 2.0 x16 | MXM-B (3.0) |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 1x DVI, 2x DisplayPort 1.2 | — |
183
47
130
22
182
45
135
22
