NVIDIA A100 40GB VS NVIDIA L40S
在 **A100 40GB** 和 **L40S** 之间做出 choice,主要取决于您的具体 AI 工作负载需求。**L40S** 在显存容量和原始计算能力方面均处于领先地位,是高端大语言模型 (LLM) 训练的更强选择。目前,您可以在 32 家云服务商处租用这些 GPU,价格分别从 **$0.00/小时** 和 **$0.26/小时** 起。
📊 详细规格对比
| 规格参数 | A100 40GB | L40S | 差异 |
|---|---|---|---|
| 架构与设计 | |||
| 架构 | Ampere | Ada Lovelace | - |
| 制程节点 | 7nm | 4nm | - |
| 目标市场 | datacenter | datacenter | - |
| 外形规格 | SXM4 / PCIe | Dual-slot PCIe | - |
| 内存 & 内存带宽 | |||
| 显存容量 | 40GB | 48GB | -17% |
| 显存类型 | HBM2 | GDDR6 | - |
| 内存带宽 | 1.5 TB/s | 864 GB/s | +80% |
| 总线宽度 | 5120-bit | 384-bit | - |
| 计算基础设施 | |||
| CUDA 核心 | 6,912 | 18,176 | -62% |
| Tensor 核心 | 432 | 568 | -24% |
| RT 核心 (光线追踪) | N/A | 142 | |
| AI 与计算性能 (TFLOPS) | |||
| FP32 (单精度) | 19.5 TFLOPS | 91.6 TFLOPS | -79% |
| FP16 (半精度) | 312 TFLOPS | 183.2 TFLOPS | +70% |
| INT8 (整形精度) | N/A | 733 TOPS | |
| 功耗与能效 | |||
| TDP (热设计功耗) | 250W | 350W | -29% |
| PCIe 接口 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | - |
🎯 使用场景推荐
大语言模型训练
NVIDIA A100 40GB
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。L40S 提供 48GB,而 A100 40GB 提供 40GB。
AI 推理
NVIDIA A100 40GB
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 L40S
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技术深挖:A100 40GB vs L40S
这是 NVIDIA 生态系统内的代际对比,将 Ampere 与 Ada Lovelace 进行博弈。**L40S** 拥有显著的 **8GB 显存优势**,这对于训练海量数据集或超大语言模型至关重要。
NVIDIA A100 40GB 最适合:
- Mainstream AI training
- 科学计算
- Memory-intensive LLM training
NVIDIA L40S 最适合:
- AI 推理
- 生成式 AI
- 最大显存带宽
常见问题
AI 训练选哪个更好:A100 40GB 还是 L40S?
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。A100 40GB 提供 40GB HBM2 内存,带宽为 1.5 TB/s;L40S 提供 48GB GDDR6 内存,带宽为 864 GB/s。对于更大的模型,L40S 更高的显存容量使其更具优势。
A100 40GB 和 L40S 在云端的价格差异是多少?
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我可以用 L40S 代替 A100 40GB 吗?
这取决于您的具体需求。如果您的模型可以在 48GB 显存内运行,且不需要 A100 40GB 的额外吞吐量,那么 L40S 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,A100 40GB 的架构可能是必不可少的。
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