NVIDIA RTX A6000 | Умноженная производительность
Откройте для себя новое поколение революционных инженерных решений, научных открытий и иммерсивных развлечений с NVIDIA® RTX™ A6000 — самым мощным в мире графическим процессором для визуальных вычислений на настольных рабочих станциях. Благодаря передовым технологиям и возможностям, RTX A6000 позволяет вам работать со скоростью вдохновения, мгновенно справляясь с актуальными задачами сегодняшнего дня и адаптируясь к быстро меняющимся ресурсоемким процессам будущего.
Созданная на базе архитектуры NVIDIA Ampere, видеокарта RTX A6000 объединяет в себе 84 RT-ядра второго поколения, 336 тензорных ядер третьего поколения и 10 752 ядра CUDA с 48 ГБ видеопамяти, обеспечивая беспрецедентную скорость рендеринга, искусственного интеллекта, графики и вычислений. Соедините две видеокарты RTX A6000 с помощью интерфейса NVIDIA NVLink™ для получения 96 ГБ объединенной памяти графического процессора. А благодаря программному обеспечению для удаленного доступа вы сможете использовать всю мощность своей рабочей станции из любой точки мира. Проектируйте потрясающие продукты, создавайте ультрасовременные здания, совершайте научные прорывы и разрабатывайте захватывающий развлекательный контент с помощью самого мощного графического решения в мире.
Архитектура NVIDIA Ampere
NVIDIA RTX A6000 — это мощнейший графический процессор для рабочих станций от NVIDIA, обеспечивающий высокую производительность при трассировке лучей в реальном времени, вычислениях с ускорением ИИ и рендеринге профессиональной графики. Развивая ключевые улучшения мультипроцессоров (SM), заложенные еще в архитектуре Turing, архитектура NVIDIA Ampere существенно повышает эффективность операций трассировки лучей, матричных тензорных вычислений, а также одновременного выполнения операций FP32 и INT32.
Ядра CUDA
Ядра CUDA на базе архитектуры NVIDIA Ampere обеспечивают до 2 раз большую пропускную способность при вычислениях с плавающей запятой одинарной точности (FP32) по сравнению с предыдущим поколением. Это дает значительный прирост производительности в графических рабочих процессах, таких как разработка 3D-моделей, а также в расчетных задачах — например, при симуляции физических процессов на настольном ПК для компьютерного инжиниринга (CAE). В RTX A6000 реализованы два первичных пути передачи данных FP32, что удваивает пиковое количество операций FP32.
RT-ядра второго поколения
Благодаря интеграции движков трассировки лучей второго поколения, графические процессоры на архитектуре NVIDIA Ampere демонстрируют невероятную скорость рендеринга сцен с трассировкой лучей. Всего одна видеокарта RTX A6000 способна визуализировать сложные профессиональные модели с физически точными тенями, отражениями и преломлениями, позволяя пользователю мгновенно оценивать результат работы. В сочетании с приложениями, использующими такие API, как NVIDIA OptiX, Microsoft DXR и трассировку лучей Vulkan, системы на базе RTX A6000 обеспечат по-настоящему интерактивный процесс проектирования с мгновенным откликом, что гарантирует беспрецедентный уровень продуктивности. RTX A6000 работает до 2 раз быстрее при трассировке лучей по сравнению с прошлым поколением. Эта технология также ускоряет рендеринг эффекта размытия движения (motion blur) для получения быстрых результатов с более высокой визуальной точностью.
Тензорные ядра третьего поколения
Специально разработанные для матричной арифметики глубокого обучения, которая лежит в основе функций обучения и логического вывода (инференса) нейросетей, тензорные ядра в RTX A6000 поддерживают еще больше типов данных. Кроме того, они получили новую функцию структурированного разреживания высокой точности (Fine-Grained Structured Sparsity), которая обеспечивает до 2 раз большую пропускную способность для матричных тензорных операций по сравнению с предыдущим поколением. Новые тензорные ядра ускоряют два новых режима точности: TF32 и BFloat16. Независимые пути для данных с плавающей запятой и целочисленных данных позволяют эффективнее выполнять рабочие нагрузки, сочетающие вычисления и расчеты адресации.
PCIe Gen 4
RTX A6000 поддерживает интерфейс PCI Express Gen 4, который обеспечивает вдвое большую пропускную способность по сравнению с PCIe Gen 3. Это значительно увеличивает скорость передачи данных из системной памяти (CPU) для таких ресурсоемких задач, как искусственный интеллект и обработка больших данных (Data Science).
| Память | |
| Объем памяти GPU | 48 ГБ GDDR6 |
| Разрядность шины памяти | 384-бит |
| Пропускная способность памяти | 768 ГБ/с |
| Код коррекции ошибок (ECC) | Да |
| Производительность и ядра | |
| Ядра CUDA на базе архитектуры NVIDIA Ampere | 10 752 |
| Тензорные ядра NVIDIA третьего поколения | 336 |
| RT-ядра NVIDIA второго поколения | 84 |
| Производительность | |
| Память | |
| Объем памяти GPU | 48 ГБ GDDR6 |
| Разрядность шины памяти | 384-бит |
| Пропускная способность памяти | 768 ГБ/с |
| Код коррекции ошибок (ECC) | Да |
| Производительность и ядра | |
| Ядра CUDA на базе архитектуры NVIDIA Ampere | 10 752 |
| Тензорные ядра NVIDIA третьего поколения | 336 |
| RT-ядра NVIDIA второго поколения | 84 |
| Производительность одинарной точности (FP32) | 38,7 ТФЛОПС |
| Производительность RT-ядер | 75,6 ТФЛОПС |
| Тензорная производительность | 309,7 ТФЛОПС |
| Интерфейсы и связь | |
| NVIDIA NVLink | Объединение двух графических процессоров NVIDIA RTX A6000 |
| Пропускная способность NVIDIA NVLink | 112,5 ГБ/с (двунаправленная) |
| Системный интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| Электропитание и охлаждение | |
| Энергопотребление | Общая мощность платы: 300 Вт |
| Тип охлаждения | Активное |
| Разъем питания | 1x 8-pin CPU |
| Физические характеристики | |
| Форм-фактор | 4,4" (В) x 10,5" (Д), двухслотовый, полноразмерный (full height) |
| Вывод изображения | |
| Видеовыходы | 4x DisplayPort 1.4a |
| Макс. количество одновременно подключаемых дисплеев |
4x 4096 x 2160 @ 120 Гц 4x 5120 x 2880 @ 60 Гц 2x 7680 x 4320 @ 60 Гц |
| Дополнительные возможности | |
| Медиадвижки (кодирование/декодирование) | 1x кодирование, 2x декодирование (+ декодирование AV1) |
| Поддержка VR (VR Ready) | Да |
| Поддержка ПО виртуального GPU (vGPU) | NVIDIA vPC/vApps, NVIDIA RTX Virtual Workstation |
| Поддерживаемые профили vGPU | См. руководство по лицензированию виртуальных GPU |
| Программные интерфейсы (API) | |
| Графические API | DirectX 12 Ultimate, Shader Model 6.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 |
| Вычислительные API | CUDA 11.6, DirectCompute, OpenCL 3.0 |
