NVIDIA L4 VS NVIDIA GeForce RTX 4070
L4とRTX 4070はどちらもNVIDIAのAda Lovelaceアーキテクチャで構築されています。この比較は、同じGPUファミリー内の異なる構成を選択するのに役立ちます。
📊 詳細スペック比較
| スペック | L4 | RTX 4070 | 差分 |
|---|---|---|---|
| アーキテクチャ&デザイン | |||
| アーキテクチャ | Ada Lovelace | Ada Lovelace | - |
| プロセスノード | 4nm | 4nm | - |
| ターゲット市場 | datacenter | consumer | - |
| フォームファクタ | Single-slot PCIe | 2-slot PCIe | - |
| メモリ | |||
| VRAM容量 | 24GB | 12GB | +100% |
| メモリタイプ | GDDR6 | GDDR6X | - |
| メモリ帯域幅 | 300 GB/s | 504 GB/s | -40% |
| メモリバス | 192-bit | 192-bit | - |
| 演算ユニット | |||
| CUDAコア | 7,424 | 5,888 | +26% |
| Tensorコア | 232 | 184 | +26% |
| 性能 (TFLOPS) | |||
| FP32(単精度) | 30.3 TFLOPS | 29.1 TFLOPS | +4% |
| FP16(半精度) | 121 TFLOPS | N/A | |
| 電力&接続 | |||
| TDP(消費電力) | 72W | 200W | -64% |
| PCIe | 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。L4は24GBを提供し、RTX 4070の12GB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 GeForce RTX 4070
現在のクラウド価格に基づくと、RTX 4070の方が時間単価が安くなっています。
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 GeForce RTX 4070の最適な用途:
- ミドルレンジAIタスク
- ゲーミング
- 大規模モデル学習
よくある質問
AI学習に適しているのはL4とRTX 4070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、RTX 4070はGDDR6Xメモリ12GB(帯域幅504 GB/s)を搭載しています。より大きなモデルには、L4の大容量VRAMが有利です。
クラウドでのL4とRTX 4070の価格差は?
当社のデータによると、L4は$0.32/時間から、RTX 4070は$0.13/時間からです。価格差は約146%です。
L4の代わりにRTX 4070を使用できますか?
要件によります。モデルが12GBのVRAMに収まり、L4の追加スループットが不要であれば、RTX 4070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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