NVIDIA Tesla X2090

NVIDIA Tesla X2090

Über GPU

Die NVIDIA Tesla X2090 GPU ist eine professionelle Grafikverarbeitungseinheit, die für High-Performance-Computing und Datenbeschleunigungsaufgaben konzipiert wurde. Mit einer Speichergröße von 6 GB und einem Speichertyp von GDDR5 ist der X2090 gut gerüstet, um komplexe Rechenlasten mühelos zu bewältigen. Darüber hinaus sorgt der 924MHz-Speichertakt für schnelle Datenabruf und -übertragung und trägt so zur Gesamteffizienz der GPU bei. Eines der herausragenden Merkmale des Tesla X2090 sind seine 512 Shader-Einheiten, die es der GPU ermöglichen, eine große Anzahl von parallelen Verarbeitungsaufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Dies in Verbindung mit dem 768KB L2-Cache ermöglicht schnellen Datenzugriff und -manipulation, was den X2090 zu einer ausgezeichneten Wahl für rechenintensive Anwendungen macht. Mit einer TDP von 225W verbraucht der X2090 viel Energie, was jedoch bei einer GPU für professionelle Anwendungen zu erwarten ist. Die theoretische Leistung wird mit beeindruckenden 1.332 TFLOPS bewertet, was die Fähigkeiten des X2090 bei der Bewältigung anspruchsvoller Arbeitslasten untermauert. Insgesamt ist die NVIDIA Tesla X2090 GPU eine leistungsstarke, zuverlässige und vielseitige Lösung für Fachleute und Organisationen, die leistungsstarke Rechenressourcen für Aufgaben wie wissenschaftliche Forschung, Datenanalyse und die Entwicklung künstlicher Intelligenz suchen. Die robusten Spezifikationen und die beeindruckende theoretische Leistung machen sie zu einer soliden Investition für diejenigen, die ernsthafte Rechenleistung benötigen.

Basic

Markenname
NVIDIA
Plattform
Professional
Erscheinungsdatum
July 2011
Modellname
Tesla X2090
Generation
Tesla
Bus-Schnittstelle
PCIe 2.0 x16

Speicherspezifikationen

Speichergröße
6GB
Speichertyp
GDDR5
Speicherbus
?
Der Speicherbus bezieht sich auf die Anzahl der Bits, die das Videomemory innerhalb eines einzelnen Taktzyklus übertragen kann. Je größer die Busbreite, desto mehr Daten können gleichzeitig übertragen werden, was sie zu einem der entscheidenden Parameter des Videomemory macht. Die Speicherbandbreite wird wie folgt berechnet: Speicherbandbreite = Speicherfrequenz x Speicherbusbreite / 8. Wenn also die Speicherfrequenzen ähnlich sind, bestimmt die Speicherbusbreite die Größe der Speicherbandbreite.
384bit
Speichertakt
924MHz
Bandbreite
?
Die Speicherbandbreite bezieht sich auf die Datenübertragungsrate zwischen dem Grafikchip und dem Videomemory. Sie wird in Bytes pro Sekunde gemessen, und die Formel zur Berechnung lautet: Speicherbandbreite = Arbeitsfrequenz × Speicherbusbreite / 8 Bit.
177.4 GB/s

Theoretische Leistung

Pixeltakt
?
Die Pixel-Füllrate bezieht sich auf die Anzahl der Pixel, die eine Grafikverarbeitungseinheit (GPU) pro Sekunde rendern kann, gemessen in MPixel/s (Millionen Pixel pro Sekunde) oder GPixel/s (Milliarden Pixel pro Sekunde). Es handelt sich dabei um die am häufigsten verwendete Kennzahl zur Bewertung der Pixelverarbeitungsleistung einer Grafikkarte.
20.83 GPixel/s
Texture-Takt
?
Die Textur-Füllrate bezieht sich auf die Anzahl der Textur-Map-Elemente (Texel), die eine GPU in einer Sekunde auf Pixel abbilden kann.
41.66 GTexel/s
FP64 (Doppelte Gleitkommazahl)
?
Eine wichtige Kennzahl zur Messung der GPU-Leistung ist die Gleitkomma-Rechenleistung. Doppelt genaue Gleitkommazahlen (64 Bit) sind für wissenschaftliches Rechnen erforderlich, das einen großen Zahlenbereich und hohe Genauigkeit erfordert, während einfach genaue Gleitkommazahlen (32 Bit) für übliche Multimedia- und Grafikverarbeitungsaufgaben verwendet werden. Halbgenaue Gleitkommazahlen (16 Bit) werden für Anwendungen wie maschinelles Lernen verwendet, bei denen eine geringere Genauigkeit akzeptabel ist.
666.1 GFLOPS
FP32 (float)
?
Eine wichtige Kennzahl zur Messung der GPU-Leistung ist die Gleitkomma-Rechenfähigkeit. Gleitkommazahlen mit einfacher Genauigkeit (32 Bit) werden für allgemeine Multimedia- und Grafikverarbeitungsaufgaben verwendet, während Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit (64 Bit) für wissenschaftliche Berechnungen erforderlich sind, die einen großen Zahlenbereich und hohe Genauigkeit erfordern. Gleitkommazahlen mit halber Genauigkeit (16 Bit) werden für Anwendungen wie maschinelles Lernen verwendet, bei denen eine geringere Genauigkeit akzeptabel ist.
1.305 TFLOPS

Verschiedenes

SM-Anzahl
?
Mehrere Streaming-Prozessoren (SPs) bilden zusammen mit anderen Ressourcen einen Streaming-Multiprozessor (SM), der auch als Hauptkern einer GPU bezeichnet wird. Zu diesen zusätzlichen Ressourcen gehören Komponenten wie Warp-Scheduler, Register und gemeinsamer Speicher. Der SM kann als Herz der GPU betrachtet werden, ähnlich wie ein CPU-Kern, wobei Register und gemeinsamer Speicher knappe Ressourcen innerhalb des SM sind.
16
Shading-Einheiten
?
Die grundlegendste Verarbeitungseinheit ist der Streaming-Prozessor (SP), in dem spezifische Anweisungen und Aufgaben ausgeführt werden. GPUs führen paralleles Rechnen durch, was bedeutet, dass mehrere SPs gleichzeitig arbeiten, um Aufgaben zu verarbeiten.
512
L1-Cache
64 KB (per SM)
L2-Cache
768KB
TDP (Thermal Design Power)
225W
Vulkan-Version
?
Vulkan ist eine plattformübergreifende Grafik- und Rechen-API der Khronos Group, die hohe Leistung und geringen CPU-Overhead bietet. Es ermöglicht Entwicklern die direkte Steuerung der GPU, reduziert den Rendering-Overhead und unterstützt Multi-Threading und Multi-Core-Prozessoren.
N/A
OpenCL-Version
1.1

Benchmarks

FP32 (float)
Punktzahl
1.305 TFLOPS

Im Vergleich zu anderen GPUs

FP32 (float) / TFLOPS
1.305 +0%
1.305
1.294 -0.8%