AMD Instinct MI300X VS NVIDIA H100 SXM

AMD Instinct MI300X (CDNA 3) 与 NVIDIA H100 SXM (Hopper) 的正面对决。了解不同厂商和架构之间的权衡取舍。

AMD

Instinct MI300X

VRAM 192GB
FP32 163.4 TFLOPS
TDP 750W
起价 $1.99/h 6 个供应商
NVIDIA

H100 SXM

VRAM 80GB
FP32 67 TFLOPS
TDP 700W
起价 $0.73/h 40 个供应商

📊 详细规格对比

规格参数 Instinct MI300X H100 SXM 差异
架构与设计
架构 CDNA 3 Hopper -
制程节点 5nm + 6nm 4nm -
目标市场 datacenter datacenter -
外形规格 OAM SXM5 -
内存
显存容量 192GB 80GB +140%
显存类型 HBM3 HBM3 -
内存带宽 5.3 TB/s 3.35 TB/s +58%
内存总线 8192-bit 5120-bit -
计算单元
流处理器 19,456 N/A -
性能 (TFLOPS)
FP32 (单精度) 163.4 TFLOPS 67 TFLOPS +144%
FP16 (半精度) 1307.4 TFLOPS 1979 TFLOPS -34%
TF32 (张量浮点) N/A 989 TFLOPS
FP64 (双精度) 81.7 TFLOPS 34 TFLOPS +140%
功耗与连接
TDP (功耗) 750W 700W +7%
PCIe PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 -
NVLink 不可用 NVLink 4.0 (900 GB/s) -

🎯 使用场景推荐

🧠

大语言模型训练

AMD Instinct MI300X

更大的显存容量和内存带宽对于训练大型语言模型至关重要。Instinct MI300X 提供 192GB,而 H100 SXM 提供 80GB。

AI 推理

NVIDIA H100 SXM

对于推理工作负载,每瓦性能最为重要。需要考虑 FP16/INT8 吞吐量与功耗之间的平衡。

💰

预算友好之选

NVIDIA H100 SXM

根据当前云端定价,H100 SXM 的起始小时费率更低。

AMD Instinct MI300X 最适合:

  • 大规模大语言模型推理
  • 大显存容量
  • 仅限 CUDA 的软件

NVIDIA H100 SXM 最适合:

  • 大语言模型训练
  • 基础模型预训练
  • 小规模推理

常见问题

AI 训练选哪个更好:Instinct MI300X 还是 H100 SXM?

对于 AI 训练,关键因素是显存大小、内存带宽和张量核心性能。Instinct MI300X 提供 192GB HBM3 内存,带宽为 5.3 TB/s;H100 SXM 提供 80GB HBM3 内存,带宽为 3.35 TB/s。对于更大的模型,Instinct MI300X 更高的显存容量使其更具优势。

Instinct MI300X 和 H100 SXM 在云端的价格差异是多少?

根据我们的数据,Instinct MI300X 起价为 $1.99/小时,H100 SXM 起价为 $0.73/小时。价格相差约 173%。

我可以用 H100 SXM 代替 Instinct MI300X 吗?

这取决于您的具体需求。如果您的模型可以在 80GB 显存内运行,且不需要 Instinct MI300X 的额外吞吐量,那么 H100 SXM 是一个经济实惠的选择。但是,对于需要最大内存容量或多 GPU 扩展的工作负载,Instinct MI300X 的架构可能是必不可少的。

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