Pascal · Pascal
AkceleratoryGPU0023
NVIDIA
Tesla P100 16GB SXM2
Brak śledzonej podaży rynkowej. Kovara nie śledzi obecnie publicznych ofert dla tego akceleratora.
Przegląd akceleratora
Podstawowy sprzęt i cykl życia na podstawie danych podstawowych Kovara.
Podstawowy sprzęt
- Architektura
- Pascal
- Generacja
- Pascal
- VRAM
- 16 GB
- Typ pamięci
- HBM2
- Przepustowość pamięci
- 0.732 TB/s
- Format
- SXM2
Cykl życia / zastosowanie
- Główne zastosowanie
- HPC / legacy AI training
- Rok premiery
- 2016
- Status generacji
- Legacy
- Ostatnia weryfikacja
- 03 wrz 2026
Sprzęt w szczegółach
Co odnotowane specyfikacje oznaczają w praktyce i do czego służy ten akcelerator.
Specyfikacje w objaśnieniu
Zastosowania: HPC i legacy AI training
- VRAM
- 16 GB
- Typ pamięci
- HBM2
- Przepustowość pamięci
- 0.732 TB/s
HBM (High Bandwidth Memory) jest ułożona warstwowo w stosach i umieszczona tuż obok procesora w tej samej obudowie. Ta krótka, szeroka ścieżka zapewnia akceleratorom z HBM ich przepustowość pamięci, dlatego wybiera się je zwykle do prac ograniczonych szybkością docierania danych do rdzeni, takich jak inferencja dużych modeli i symulacje HPC.
VRAM to przestrzeń robocza karty. Wagi modelu, aktywacje i zbiory danych muszą się w niej zmieścić albo zostać podzielone między kilka GPU. Praktyczna reguła dla samych wag przy precyzji 16-bitowej (około 2 GB na miliard parametrów): maksymalnie około 8 mld parametrów, przed uwzględnieniem aktywacji i bufora. To arytmetyka na podstawie odnotowanej VRAM, a nie benchmark.
- Architektura
- Pascal
- Rok premiery
- 2016
- Status cyklu życia
- Legacy
Pascal wprowadził NVLink do GPU NVIDIA do centrów danych, najpierw w Tesla P100. (Ogólny kontekst dotyczący architektury, a nie stwierdzenie o tej konkretnej karcie.)
Premiera w 2016. Według rekordów Kovara jest to układ starszego typu.
- NVLink
- Obsługiwane
- MIG
- Nieobsługiwane
- Format
- SXM2
- TDP
- 300 W
NVLink to bezpośrednie połączenie GPU–GPU. Tam, gdzie jest obsługiwane, GPU w tym samym serwerze mogą wymieniać dane szybciej niż przez samo PCIe, co ma znaczenie, gdy jedno zadanie treningowe jest rozłożone na kilka GPU.
Moduły SXM są montowane bezpośrednio na płycie bazowej serwera zamiast wkładania ich jako kart; taki układ stosuje się zwykle w gęstych serwerach z wieloma GPU.
TDP to znamionowa moc cieplna: wartość planistyczna dla zasilania i chłodzenia w serwerze.
- Główne zastosowanie (odnotowane)
- HPC / legacy AI training
To zastosowania, które Kovara odnotowała dla tego układu. Uwagi wyjaśniają obciążenie w ogólnych kategoriach; nie są deklaracjami wydajności.
- HPCSymulacje naukowe i inżynierskie, w których liczą się precyzja numeryczna i przepustowość pamięci.
- legacy AI trainingUczenie modelu na danych. Zwykle faza najbardziej wymagająca pod względem mocy obliczeniowej i pamięci, często rozłożona na wiele GPU.
Wartości pochodzą z danych podstawowych Kovara, ostatnia weryfikacja 03 wrz 2026. Objaśnienia opisują technologię ogólnie; nie są benchmarkami i nie mówią nic o cenie ani dostępności.
Przeglądaj ten akcelerator w Compute- Stosy HBM2
- Struktura GPU
- Interposer
- Płyta
- Zasilanie
- Wejście
- Wyjście
- NVLink
- Sąsiedni GPU
- Złącze SXM
Analityka rynkowa
Ceny rynkowe nie są jeszcze śledzone dla tego akceleratora.
Śledzone pokrycie nie opisuje całej podaży rynkowej ani dostępności geograficznej.
Przeglądaj Compute →Specyfikacja techniczna
Odnotowane atrybuty sprzętu. „Nieśledzone” to nie to samo co „Nie”.
Moc obliczeniowa
- Architektura
- Pascal
- Generacja
- Pascal
- Główne zastosowanie
- HPC / legacy AI training
Pamięć
- VRAM
- 16 GB
- Typ pamięci
- HBM2
- Przepustowość pamięci
- 0.732 TB/s
Platforma
- Format
- SXM2
- TDP
- 300 W
- Obsługa NVLink
- Tak
- Obsługa MIG
- Nie
Cykl życia / zastosowanie
- Główne zastosowanie
- HPC / legacy AI training
- Rok premiery
- 2016
- Status generacji
- Legacy
- Ostatnia weryfikacja
- 03 wrz 2026
Dane i dowody
Publiczne dowody źródłowe nie są obecnie dostępne dla pokrycia śledzonego przez Kovara.