Home Arrow Icon Knowledge base Arrow Icon Global Arrow Icon Quelles sont les principales différences entre le NVLink de cinquième génération et les générations précédentes


Quelles sont les principales différences entre le NVLink de cinquième génération et les générations précédentes


Le NVLink de cinquième génération, introduit en 2024, marque un progrès significatif sur ses prédécesseurs, en particulier en termes de bande passante et d'évolutivité. Voici les principales différences entre NVLink 5.0 et les générations précédentes:

Bande passante et vitesse

- NVLink 5.0 offre une augmentation substantielle de la bande passante, fournissant 1,8 To / s de la bande passante bidirectionnelle totale par GPU. Ceci est réalisé à travers 18 liaisons NVLink, chacune capable de 50 Go / s dans chaque direction, totalisant 100 Go / s par liaison bidirectionnellement [1] [4].
- NVLink 4.0, trouvé dans Hopper GPUS, prend également en charge 18 liens mais à une vitesse inférieure de 50 Go / s par liaison, ce qui entraîne une bande passante totale de 900 Go / s [7].
- NvLink 3.0, utilisé dans Ampère GPU comme l'A100, prend en charge jusqu'à 12 liens avec une bande passante de 50 Go / s par lien, atteignant un total de 600 Go / s [7].

Évolutivité et architecture

- NVLink 5.0 est conçu pour l'architecture Blackwell, qui est optimisée pour les systèmes multi-GPU. Il permet une communication transparente entre des centaines de GPU, ce qui le rend idéal pour l'informatique exascale et les grands modèles d'IA [1] [4].
- Les générations précédentes, tout en prenant en charge les configurations multi-GPU, n'ont pas offert le même niveau d'évolutivité que NVLink 5.0. Par exemple, NVLink 4.0 a été utilisé dans Hopper GPU, qui a également pris en charge les configurations GPU à grande échelle mais avec moins de bande passante [7].

Technologie et interconnectivité

- NVLink 5.0 utilise une signalisation avancée de paire différentielle PAM4, similaire à NVLink 4.0, mais avec des débits de données plus élevés par voie [7].
- Les commutateurs NVLink jouent un rôle crucial dans NVLink 5.0, permettant une communication efficace tout à tous entre les GPU. Le commutateur NVLink 5 propose 144 ports avec une capacité de commutation non bloquante de 14,4 To / s, améliorant considérablement l'évolutivité sur plusieurs serveurs [4].

Applications et performances

- NvLink 5.0 est optimisé pour les applications informatiques à haute performance, en particulier celles impliquant de grands modèles d'IA et l'informatique exascale. Sa bande passante accrue permet un échange de données plus rapide entre les GPU, ce qui est essentiel pour les tâches complexes d'IA et d'apprentissage en profondeur [1] [4].
- Les générations précédentes étaient également axées sur les applications haute performance mais étaient limitées par leur bande passante inférieure. NVLINK 3.0 et 4.0 ont été utilisés dans des environnements nécessitant une puissance de calcul élevée, comme l'IA et le HPC, mais avec moins de capacité pour des modèles très importants par rapport à NVLink 5.0 [2] [7].

Dans l'ensemble, NVLink 5.0 représente un bond en avant significatif en termes de bande passante, d'évolutivité et de performance, le positionnant comme un composant critique pour les progrès futurs de l'IA et l'informatique haute performance.

Citations:
[1] https://hardwarenation.com/resources/blog/nvidia-nvlink-5-0-accelerating-multi-gpu-communication/
[2] https://www.fibermall.com/blog/nvidia-nvlink.htm
[3] https://www.fibermall.com/blog/what-is-nvidia-nvlink.htm
[4] https://www.nvidia.com/en-us/data-center/nvlink/
[5] https://www.fibermall.com/blog/evolution-of-nvlink.htm
[6] https://www.nexgencloud.com/blog/performance-benchmarks/nvidia-blackwell-vs-nvidia-hopper-a-detailled-Comparison
[7] https://en.wikipedia.org/wiki/nvlink
[8] https://www.naddod.com/blog/unveiling-the-volution-of-nvlink