NVIDIA Quadro RTX 5000

NVIDIA Quadro RTX 5000

GPU 정보

NVIDIA Quadro RTX 5000은 3D 렌더링, 비디오 편집 및 과학 시뮬레이션과 같은 전문 업무에 대한 인상적인 성능과 기능을 제공하는 강력한 전문가 GPU입니다. 1620MHz의 기본 클록 속도와 1815MHz의 부스트 클록 속도를 갖추고 있어 요구되는 작업에 빠르고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. Quadro RTX 5000의 두드러지는 기능 중 하나는 대용량 데이터 세트와 복잡한 모델을 부드럽고 효율적으로 처리할 수 있는 16GB의 GDDR6 메모리입니다. 1750MHz의 메모리 클록 속도는 고속 데이터 전송을 보장하여 대기 시간을 줄이고 전반적인 성능을 향상시킵니다. 3072개의 쉐이딩 유닛과 4MB의 L2 캐시를 갖추고 있어 GPU는 복잡한 그래픽 및 계산을 쉽게 처리할 수 있습니다. Quadro RTX 5000은 또한 230W의 TDP를 가지고 있어 전력 소비가 비교적 크지만, 11.15 TFLOPS의 고 이론적 성능이 그 소비를 충분히 보정합니다. 또한 실시간 레이 트레이싱 및 AI 가속과 같은 고급 기능을 갖추고 있어 렌더링과 시뮬레이션 능력을 크게 향상시킵니다. 전반적으로 NVIDIA Quadro RTX 5000은 전문가들을 위해 뛰어난 결과를 제공하는 고성능 GPU입니다. 높은 메모리 용량, 빠른 클록 속도 및 고급 기능은 요구되는 전문적 업무에 대한 최고의 선택지로 만들어줍니다. 가격이 비싸지만, 그 성능과 기능은 신뢰할 수 있고 강력한 그래픽 처리 능력이 필요한 전문가들에게 가치 있는 투자입니다.

기초적인

라벨 이름
NVIDIA
플랫폼
Professional
출시일
August 2018
모델명
Quadro RTX 5000
세대
Quadro
기본 클럭
1620MHz
부스트 클럭
1815MHz
버스 인터페이스
PCIe 3.0 x16

메모리 사양

메모리 크기
16GB
메모리 타입
GDDR6
메모리 버스
?
메모리 버스 너비는 비디오 메모리가 한 클럭 주기 내에 전송할 수 있는 데이터의 비트 수를 의미합니다. 버스 너비가 크면 한 번에 전송되는 데이터 양이 많아지므로, 비디오 메모리의 중요한 매개 변수 중 하나입니다. 메모리 대역폭은 다음과 같이 계산됩니다: 메모리 대역폭 = 메모리 주파수 x 메모리 버스 너비 / 8. 따라서 메모리 주파수가 비슷한 경우, 메모리 버스 너비가 메모리 대역폭의 크기를 결정합니다.
256bit
메모리 클럭
1750MHz
대역폭
?
메모리 대역폭은 그래픽 칩과 비디오 메모리 간의 데이터 전송 속도를 의미합니다. 이는 초당 바이트로 측정되며, 계산하는 공식은 다음과 같습니다: 메모리 대역폭 = 작동 주파수 × 메모리 버스 너비 / 8 비트입니다.
448.0 GB/s

이론적 성능

픽셀 속도
?
픽셀 필률은 그래픽 처리 장치(GPU)가 초당 렌더링할 수 있는 픽셀 수를 나타내는 지표로, MPixels/s(백만 픽셀/초) 또는 GPixels/s(십억 픽셀/초) 단위로 측정됩니다. 그래픽 카드의 픽셀 처리 성능을 평가하는 가장 일반적으로 사용되는 측정 항목입니다.
116.2 GPixel/s
텍스처 속도
?
"Texture fill rate"은 GPU가 1초에 픽셀에 매핑할 수 있는 텍스처 맵 요소 (텍셀)의 수를 나타냅니다. "텍스처 채움 속도"는 GPU가 1초에 단일 픽셀에 매핑할 수 있는 텍스처 맵 요소 (텍셀)의 수를 의미합니다.
348.5 GTexel/s
FP16 (반 정밀도)
?
GPU 성능을 측정하는 중요한 지표 중 하나는 부동 소수점 연산 능력입니다. 반 정밀도 부동 소수점 숫자(16비트)는 낮은 정밀도가 허용되는 기계 학습과 같은 응용 프로그램에 사용됩니다. 단 정밀도 부동 소수점 숫자(32비트)는 일반적인 멀티미디어 및 그래픽 처리 작업에 사용되며, 이중 정밀도 부동 소수점 숫자(64비트)는 넓은 숫자 범위와 높은 정확도를 요구하는 과학적 계산에 필요합니다.
22.30 TFLOPS
FP64 (배 정밀도)
?
GPU 성능을 측정하는 중요한 지표 중 하나는 부동 소수점 연산 능력입니다. 반 정밀도 부동 소수점 숫자(16비트)는 낮은 정밀도가 허용되는 기계 학습과 같은 응용 프로그램에 사용됩니다. 단 정밀도 부동 소수점 숫자(32비트)는 일반적인 멀티미디어 및 그래픽 처리 작업에 사용되며, 이중 정밀도 부동 소수점 숫자(64비트)는 넓은 숫자 범위와 높은 정확도를 요구하는 과학적 계산에 필요합니다.
348.5 GFLOPS
FP32 (float)
?
GPU 성능을 측정하는 중요한 지표는 부동 소수점 컴퓨팅 기능입니다. 단정밀도 부동 소수점 숫자(32비트)는 일반적인 멀티미디어 및 그래픽 처리 작업에 사용되는 반면, 배정밀도 부동 소수점 숫자(64비트)는 넓은 숫자 범위와 높은 정확도를 요구하는 과학 컴퓨팅에 필요합니다. 반정밀도 부동 소수점 숫자(16비트)는 낮은 정밀도가 허용되는 기계 학습과 같은 응용 프로그램에 사용됩니다.
11.373 TFLOPS

여러 가지 잡다한

스트림 프로세서 개수
?
다중 스트리밍 프로세서(SP)는 다른 자원과 함께 스트리밍 다중프로세서(SM)를 형성하며, 이는 GPU의 주요 코어로도 알려져 있습니다. 이러한 추가 자원에는 워프 스케줄러, 레지스터 및 공유 메모리와 같은 구성 요소가 포함됩니다. SM은 GPU의 핵심이라고 할 수 있으며, CPU 코어와 유사하게 레지스터와 공유 메모리는 SM 내에서는 희소한 자원으로 간주됩니다.
48
새딩 유닛
?
가장 기본적인 처리 단위는 스트리밍 프로세서(SP)이며, 여기서 특정 명령과 작업이 실행됩니다. GPU는 병렬 컴퓨팅을 수행하며, 즉 여러 개의 SP가 동시에 작업을 처리하는 것을 의미합니다. "가장 기본적인 처리 단위는 스트리밍 프로세서(SP)이며, 여기서 특정 명령과 작업이 실행됩니다. GPU는 병렬 컴퓨팅을 수행하며, 다수의 SP가 동시에 작업을 처리합니다."
3072
L1 캐시
64 KB (per SM)
L2 캐시
4MB
TDP
230W
Vulkan 버전
?
Vulkan은 Khronos Group의 크로스 플랫폼 그래픽 및 컴퓨팅 API로, 높은 성능과 낮은 CPU 오버헤드를 제공합니다. 이를 통해 개발자는 GPU를 직접 제어하고, 렌더링 오버헤드를 줄이고, 멀티스레딩 및 멀티코어 프로세서를 지원할 수 있습니다.
1.3
OpenCL 버전
3.0

벤치마크

FP32 (float)
점수
11.373 TFLOPS

다른 GPU와 비교

FP32 (float) / TFLOPS
11.281 -0.8%
11.241 -1.2%