FirePro S10000 Passive vs RTX PRO 4000 Blackwell Embedded
Wichtigste Details
Informationen über den Typ (für Desktops oder Laptops) und die Architektur von FirePro S10000 Passive und RTX PRO 4000 Blackwell Embedded sowie über die Startzeit des Verkaufs und die Kosten zu diesem Zeitpunkt.
| Platz in der Leistungsbewertung | nicht bewertet | nicht bewertet |
| Platz nach Beliebtheit | nicht in den Top-100 | nicht in den Top-100 |
| Architektur | GCN 1.0 (2012−2020) | Blackwell 2.0 (2025−2026) |
| Codename | Tahiti | GB203 |
| Typ | Für Workstations | Für mobile Workstations |
| Veröffentlichungsdatum | 12 November 2012 (13 Jahre vor) | keine Angaben |
| Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung | $3,599 | keine Angaben |
Detaillierte Spezifikationen
Allgemeine Parameter von FirePro S10000 Passive und RTX PRO 4000 Blackwell Embedded: Anzahl der Shader, Frequenz des Videokerns, technologischer Prozess, Texturierungs- und Rechengeschwindigkeit. Diese Parameter sprechen indirekt über die Leistung von FirePro S10000 Passive und RTX PRO 4000 Blackwell Embedded, obwohl für eine genaue Bewertung die Ergebnisse von Benchmarks und Spieletests berücksichtigt werden müssen.
| Anzahl der Shader-Prozessoren | 3584 ×2 | 7680 |
| Kernfrequenz | 825 MHz | 975 MHz |
| Boost-Frequenz | 950 MHz | 1702 MHz |
| Anzahl der Transistoren | 4,313 million | 45,600 million |
| Technologischer Herstellungsprozess | 28 nm | 5 nm |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 750 Watt | 80 Watt |
| Texturiergeschwindigkeit | 106.4 ×2 | 408.5 |
| Gleitkomma-Leistung | 3.405 TFLOPS ×2 | 26.14 TFLOPS |
| ROPs | 32 ×2 | 96 |
| TMUs | 112 ×2 | 240 |
| Tensor Cores | keine Angaben | 240 |
| Ray Tracing Cores | keine Angaben | 60 |
| L1 Cache | 448 KB | 7.5 MB |
| L2 Cache | 768 KB | 64 MB |
Formfaktor und Kompatibilität
Informationen zur Kompatibilität von FirePro S10000 Passive und RTX PRO 4000 Blackwell Embedded 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).
| Bus | PCIe 3.0 | keine Angaben |
| Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Länge | 305 mm | keine Angaben |
| Dicke | 2-slot | keine Angaben |
| Formfaktor | Full Height/Full Length | keine Angaben |
| Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-pin | None |
VRAM-Kapazität und -Typ
Die Parameter des auf FirePro S10000 Passive und RTX PRO 4000 Blackwell Embedded 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 | GDDR7 |
| Maximale Speicherkapazität | 6 GB ×2 | 16 GB |
| Speicherbusbreite | 384 Bit ×2 | 256 Bit |
| Speicherfrequenz | 1250 MHz | 1750 MHz |
| Speicherbandbreite | 480 GB/s ×2 | 896.0 GB/s |
| Resizable BAR | - | + |
Konnektivität und Ausgänge
Arten und Anzahl der Videoanschlüsse auf FirePro S10000 Passive und RTX PRO 4000 Blackwell Embedded. In der Regel ist dieser Abschnitt nur für Desktop-Referenzvideokarten relevant, da für Notebooks die Verfügbarkeit bestimmter Videoausgänge vom Modell des Laptops abhängt.
| Videoanschlüsse | 1x DVI, 1x mini-DisplayPort | Portable Device Dependent |
| Dual-Link-DVI-Unterstützung | + | - |
API- und SDK-Kompatibilität
Die von FirePro S10000 Passive und RTX PRO 4000 Blackwell Embedded unterstützten APIs, einschließlich ihrer Versionen.
| DirectX | 12 (11_1) | 12 Ultimate (12_2) |
| Shader-Modell | 5.1 | 6.8 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2.131 | 1.4 |
| CUDA | - | 12.0 |
| DLSS | - | + |
Zusammenfassung der Vor- und Nachteile
| Maximale Speicherkapazität | 6 GB | 16 GB |
| Technologischer Prozess | 28 nm | 5 nm |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 750 Watt | 80 Watt |
RTX PRO 4000 Blackwell Embedded hat eine 167% höhere maximale VRAM Menge, ein 460% fortschrittlicheres Lithografieverfahren, und 838% weniger Stromverbrauch.
Wir können uns nicht zwischen FirePro S10000 Passive und RTX PRO 4000 Blackwell Embedded entscheiden. Wir haben keine Testergebnisse, um einen Gewinner zu ermitteln.
Beachten Sie, dass FirePro S10000 Passive für Workstations und RTX PRO 4000 Blackwell Embedded für mobile Workstations bestimmt ist.
Andere Vergleiche
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