NVIDIA B100 VS AMD Radeon Pro V520

在 **B100** 和 **Radeon Pro V520** 之间做出 choice,主要取决于您的具体 AI 工作负载需求。**B100** 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 1 家云服务商处租用这些 GPU,价格分别从 **$0.00/小时** 和 **$0.19/小时** 起。

NVIDIA

B100

VRAM 192GB
FP32 70 TFLOPS
TDP 700W
起价 $2.50/h 预估价格
AMD

Radeon Pro V520

VRAM 8GB
FP32 9.4 TFLOPS
TDP 225W
起价 $0.19/h 1 个供应商

📊 详细规格对比

规格参数 B100 Radeon Pro V520 差异
架构与设计
架构 Blackwell RDNA 1 -
制程节点 4nm 7nm -
目标市场 datacenter datacenter -
外形规格 SXM Single-slot PCIe -
内存 & 内存带宽
显存容量 192GB 8GB +2300%
显存类型 HBM3e HBM2 -
内存带宽 8.0 TB/s 512 GB/s +1463%
总线宽度 8192-bit 2048-bit -
计算基础设施
CUDA 核心 14,336 N/A
Tensor 核心 448 N/A
流处理器 N/A 2,304
AI 与计算性能 (TFLOPS)
FP32 (单精度) 70 TFLOPS 9.4 TFLOPS +645%
FP16 (半精度) 3,500 TFLOPS N/A
TF32 (张量浮点) 1,750 TFLOPS N/A
FP64 (双精度) 35 TFLOPS N/A
INT8 (整形精度) 7,000 TOPS N/A
功耗与能效
TDP (热设计功耗) 700W 225W +211%
PCIe 接口 PCIe 5.0 x16 PCIe 4.0 x16 -

🎯 使用场景推荐

🧠

大语言模型训练

NVIDIA B100

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。B100 提供 192GB,而 Radeon Pro V520 提供 8GB。

AI 推理

NVIDIA B100

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

AMD Radeon Pro V520

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自动对比分析

技术深挖:B100 vs Radeon Pro V520

这是 NVIDIA Blackwell 与 AMD RDNA 1 之间的直接对话。**B100** 拥有显著的 **184GB 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 B100 最适合:

  • 大规模 AI 训练
  • 预算受限部署

AMD Radeon Pro V520 最适合:

  • 云游戏
  • Virtualization
  • AI training

常见问题

AI 训练选哪个更好:B100 还是 Radeon Pro V520?

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。B100 提供 192GB HBM3e 内存,带宽为 8.0 TB/s;Radeon Pro V520 提供 8GB HBM2 内存,带宽为 512 GB/s。对于更大的模型,B100 更高的显存容量使其更具优势。

B100 和 Radeon Pro V520 在云端的价格差异是多少?

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我可以用 Radeon Pro V520 代替 B100 吗?

这取决于您的具体需求。如果您的模型可以在 8GB 显存内运行,且不需要 B100 的额外吞吐量,那么 Radeon Pro V520 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,B100 的架构可能是必不可少的。

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