NVIDIA T4 VS NVIDIA A30

在 **T4** 和 **A30** 之间做出 choice,主要取决于您的具体 AI 工作负载需求。虽然 **A30** 为大型模型提供了更多显存,但 **T4** 在其他领域仍具有竞争力。目前,您可以在 16 家云服务商处租用这些 GPU,价格分别从 **$0.11/小时** 和 **$0.11/小时** 起。

NVIDIA

T4

VRAM 16GB
FP32 8.1 TFLOPS
TDP 70W
起价 $0.11/h 10 个供应商
NVIDIA

A30

VRAM 24GB
FP32 5.2 TFLOPS
TDP 165W
起价 $0.11/h 6 个供应商

📊 详细规格对比

规格参数 T4 A30 差异
架构与设计
架构 Turing Ampere -
制程节点 12nm 7nm -
目标市场 datacenter datacenter -
外形规格 Single-slot PCIe Dual-slot PCIe -
内存 & 内存带宽
显存容量 16GB 24GB -33%
显存类型 GDDR6 HBM2 -
内存带宽 320 GB/s 933 GB/s -66%
总线宽度 256-bit 3072-bit -
计算基础设施
CUDA 核心 2,560 3,584 -29%
Tensor 核心 320 224 +43%
AI 与计算性能 (TFLOPS)
FP32 (单精度) 8.1 TFLOPS 5.2 TFLOPS +56%
FP16 (半精度) 65 TFLOPS 165 TFLOPS -61%
功耗与能效
TDP (热设计功耗) 70W 165W -58%
PCIe 接口 PCIe 3.0 x16 PCIe 4.0 x16 -

🎯 使用场景推荐

🧠

大语言模型训练

NVIDIA A30

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。A30 提供 24GB,而 T4 提供 16GB。

AI 推理

NVIDIA A30

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 A30

根据当前云端定价,A30 的起始小时费率更低。

自动对比分析

技术深挖:T4 vs A30

这是 NVIDIA 生态系统内的代际对比,将 Turing 与 Ampere 进行博弈。**A30** 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。从成本角度来看,**A30** 目前每小时约**便宜 0%**,为预算有限的项目提供了更好的性价比。

NVIDIA T4 最适合:

  • AI 推理
  • 视频转码
  • 大模型训练

NVIDIA A30 最适合:

  • 企业级 AI 推理
  • 主流计算
  • Heavy model training

常见问题

AI 训练选哪个更好:T4 还是 A30?

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。T4 提供 16GB GDDR6 内存,带宽为 320 GB/s;A30 提供 24GB HBM2 内存,带宽为 933 GB/s。对于更大的模型,A30 更高的显存容量使其更具优势。

T4 和 A30 在云端的价格差异是多少?

根据我们的数据,T4 起价为 $0.11/小时,A30 起价为 $0.11/小时。价格相差约 0%。

我可以用 A30 代替 T4 吗?

这取决于您的具体需求。如果您的模型可以在 24GB 显存内运行,且不需要 T4 的额外吞吐量,那么 A30 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,T4 的架构可能是必不可少的。

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