NVIDIA L4 VS NVIDIA A10

**L4** と **A10** のどちらを選ぶかは、特定のAIワークロードの要件によって異なります。現在、これらのGPUは 73 社のプロバイダーから、それぞれ **$0.26/時** および **$0.40/時** からレンタル可能です。

NVIDIA

L4

VRAM 24GB
FP32 30.3 TFLOPS
TDP 72W
最安 $0.26/h 32 プロバイダー
NVIDIA

A10

VRAM 24GB
FP32 31.2 TFLOPS
TDP 150W
最安 $0.40/h 41 プロバイダー

📊 詳細スペック比較

スペック L4 A10 差分
アーキテクチャ&デザイン
アーキテクチャ Ada Lovelace Ampere -
プロセスノード 4nm 8nm -
ターゲット市場 datacenter datacenter -
フォームファクタ Single-slot PCIe Single-slot PCIe -
メモリ & メモリ帯域幅
VRAM容量 24GB 24GB
メモリタイプ GDDR6 GDDR6 -
メモリ帯域幅 300 GB/s 600 GB/s -50%
メモリバス幅 192-bit 384-bit -
演算インフラ
CUDAコア 7,424 9,216 -19%
Tensorコア 232 288 -19%
RTコア (レイトレーシング) 58 72 -19%
AI&演算性能 (TFLOPS)
FP32(単精度) 30.3 TFLOPS 31.2 TFLOPS -3%
FP16(半精度) 121 TFLOPS 62.4 TFLOPS +94%
電力と効率
TDP(熱設計電力) 72W 150W -52%
PCIe インターフェース PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 -

🎯 ユースケース推奨

🧠

LLM・大規模モデル学習

NVIDIA L4

大規模言語モデルの学習には、より大きなVRAM容量とメモリ帯域幅が重要です。A10は24GBを提供し、L4の24GBと比較して優れています。

AI推論

NVIDIA L4

推論ワークロードでは、ワットあたりの性能が最も重要です。FP16/INT8スループットと消費電力のバランスを考慮してください。

💰

予算重視の選択

NVIDIA L4

現在のクラウド価格に基づくと、L4の方が時間単価が安くなっています。

自動比較分析

テクニカルディープダイブ: L4 vs A10

これは NVIDIA エコシステム内での世代間比較であり、Ada Lovelace と Ampere を対比させています。コスト面では、**L4** が現在1時間あたり約 **35% 安く**、予算重視のプロジェクトにおいてより高い価値を提供しています。

NVIDIA L4の最適な用途:

  • エッジAI推論
  • 動画トランスコーディング
  • 大規模モデル学習

NVIDIA A10の最適な用途:

  • AI推論
  • クラウドゲーミング
  • 高負荷LLMトレーニング

よくある質問

AI学習に適しているのはL4とA10のどちらですか?

AI学習では、VRAM容量、メモリ帯域幅、Tensorコア性能が重要な要素です。L4はGDDR6メモリ24GB(帯域幅300 GB/s)を搭載し、A10はGDDR6メモリ24GB(帯域幅600 GB/s)を搭載しています。両GPUのVRAM容量は同等なので、他の性能特性が決め手となります。

クラウドでのL4とA10の価格差は?

当社のデータによると、L4は$0.26/時間から、A10は$0.40/時間からです。価格差は約35%です。

L4の代わりにA10を使用できますか?

要件によります。モデルが24GBのVRAMに収まり、L4の追加スループットが不要であれば、A10はコスト効率の良い選択肢です。ただし、最大メモリ容量やマルチGPUスケーリングが必要なワークロードには、L4のアーキテクチャが不可欠かもしれません。

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