| 発売日 | 2017年12月7日 |
|---|---|
| コードネーム | ボルタ |
| 製造工程 | TSMC 12 nm ( FinFET ) |
| カード | |
| 愛好家 |
|
| 歴史 | |
| 前任者 | パスカル |
| 変異体 | チューリング(消費者、専門家) |
| 後継 | アンペア(消費者、プロフェッショナル) |
| サポート状況 | |
| サポート | |

VoltaはPascalの後継としてNvidiaが開発したGPUマイクロアーキテクチャのコードネームであり商標ではありません[1]。2013年3月にロードマップ上で初めて発表されましたが[2] 、最初の製品が発表されたのは2017年5月でした。[3]このアーキテクチャは、18〜19世紀のイタリアの化学者で物理学者のアレッサンドロ・ボルタにちなんで名付けられました。これは、通常のCUDAコアよりも優れたディープラーニング性能を持つように特別に設計されたコアであるTensorコアを搭載したNvidia初のチップでした。[4]このアーキテクチャは、 TSMCの12nm FinFETプロセスで製造されています。AmpereマイクロアーキテクチャはVoltaの後継です。
これを採用した最初のグラフィックカードは、データセンター向けTesla V100で、例えばNvidia DGX-1システムの一部として採用された。[3]また、Quadro GV100やTitan Vでも採用されている。Voltaをベースにした主流のGeForceグラフィックカードは存在しなかった。
2度のUSPTOの審理を経て[5] [6]、2023年7月3日にNvidiaは人工知能の分野でのVolta商標出願に敗訴した。Volta商標[7]の所有者は、ロボットや無人車両向けのAIと視覚アルゴリズムを専門とする企業であるVolta Robotsのままである。
詳細
Volta アーキテクチャのアーキテクチャ上の改善点は次のとおりです。
- CUDAコンピューティング機能 7.0
- 整数演算と浮動小数点演算の同時実行
- TSMCの12nm FinFETプロセス[8] では、211億個のトランジスタが実現可能となる。[9]
- 高帯域幅メモリ2(HBM2)[8] [10]
- NVLink 2.0 : CPUとGPU間、および複数のGPU間の高帯域幅バス。PCI Expressを使用した場合よりもはるかに高い転送速度が可能で、レーンあたり25Gbit/sを実現できると推定されています。[11] (Titan Vでは無効)
- テンソルコア: テンソルコアは、2つの4×4 FP16行列を乗算し、その結果に3つ目のFP16またはFP32行列を融合乗算加算演算を使用して加算し、オプションでFP16結果に降格できるFP32結果を取得するユニットです。[12]テンソルコアは、ニューラルネットワークのトレーニングを高速化することを目的としています。[12] Voltaのテンソルコアは第1世代であり、Ampereには第3世代のテンソルコアがあります。[13] [14]
- PureVideo機能セット I ハードウェアビデオデコード
計算能力の比較:GP100 vs GV100 vs GA100 [15]
精度サポートマトリックスの比較[16] [17]
伝説:
- FPnn: nnビットの浮動小数点数
- INTn: nビットの整数
- INT1: バイナリ
- TF32:テンソルフロート32
- BF16: bfloat16
デコード性能の比較
製品
Voltaは、自動運転車に重点を置いたTegra SoCのXavier世代内のGPUマイクロアーキテクチャとして発表されました。[18] [19]
2017年5月10日に開催されたNvidiaの年次GPUテクノロジーカンファレンスの基調講演で、NvidiaはTesla V100とともにVoltaマイクロアーキテクチャを正式に発表しました。[3] Volta GV100 GPUは、900GB/sの帯域幅を持つHBM2メモリを使用して12nmプロセスサイズで構築されています。[20]
Nvidiaは2017年12月7日にNvidia TITAN Vを正式に発表した。[21] [22]
Nvidiaは2018年3月27日にQuadro GV100を正式に発表した。[23]
- ^ 1 つのストリーミング マルチプロセッサには、64 個の CUDA コアと 4 個の TMU が含まれます。
- ^ 1 つのグラフィックス処理クラスターには、14 個のストリーミング マルチプロセッサが含まれます。
- ^ CUDA コア :テクスチャ マッピング ユニット :レンダリング出力ユニット
- ^ Tensor コアは、 行列演算用に特別に設計された混合精度FPUです。
応用
VoltaはGPGPUコンピューティングに使用されるSummitおよびSierraスーパーコンピュータにも搭載されると報告されています。 [28] [29] Volta GPUはNVLink 2.0を介してPOWER9 CPUに接続され、キャッシュコヒーレンシをサポートしてGPGPUパフォーマンスを向上させることが期待されています。[30] [11] [31]
V100 アクセラレータと DGX V100
DGXで使用されるアクセラレータの比較: [32] [33] [34]
参照
参考文献
- ^ 「Nvidia Volta の商標ステータス」。United_States_Patent_and_Trademark_Office 。2023年8月14日。2023年8月14日閲覧。
- ^ Gasior, Geoff (2013 年 3 月 19 日)。「Nvidia の Volta GPU はオンチップ DRAM を搭載」。The Tech Report。2017年3 月 14 日閲覧。
- ^ abc Smith, Ryan (2017-05-10). 「NVIDIA GPU Tech Conference 2017 基調講演ライブブログ」 。 2018年11月3日閲覧。
- ^ 「NVIDIA Volta AI アーキテクチャ | NVIDIA」 。NVIDIA 。2018 年 4 月 11 日閲覧。
- ^ 「Volta 商標取消手続き」。米国特許商標庁。
- ^ 「Volta 商標の一方的控訴手続き」。米国特許商標庁。
- ^ 「 Voltaの商標ステータス」。United_States_Patent_and_Trademark_Office 。
- ^ ab Killian, Zak (2017年3月14日). 「レポート:TSMC、12nmプロセスでVoltaとCentriqを製造する予定」. The Tech Report . 2017年3月14日閲覧。
- ^ Durant, Luke; Giroux, Olivier; Harris, Mark; Stam, Nick (2017 年 5 月 10 日)。「Inside Volta: The World's Most Advanced Data Center GPU」。Nvidia開発者ブログ。
- ^ Gasior, Geoff (2013 年 3 月 19 日)。「Nvidia の Volta GPU はオンチップ DRAM を搭載」。The Tech Report。
- ^ ab Shah, Agam (2016年8月22日). 「NvidiaのNVLink 2.0は来年Power9サーバーに初登場予定」PC World . 2017年3月14日閲覧。
- ^ ab Harris, Mark (2017 年 5 月 11 日). 「CUDA 9 の機能公開: Volta、協調グループなど」 。2017年8 月 12 日閲覧。
- ^ 「NVIDIA Ampere アーキテクチャの詳細」。2020 年 5 月 14 日。
- ^ 「NVIDIA A100 Tensor コア GPU アーキテクチャ」(PDF) 。2023 年 12 月 15 日閲覧。
- ^ 「NVIDIA A100 Tensor コア GPU アーキテクチャ: あらゆるスケールで前例のない高速化」(PDF) . Nvidia . 2020 年9 月 18 日閲覧。
- ^ 「NVIDIA Tensor コア: HPC と AI の汎用性」。NVIDIA。
- ^ 「要約」. docs.nvidia.com .
- ^ Cutress, Ian; Tallis, Billy (2016年1月4日). 「CES 2017: Nvidia Keynote Liveblog」. AnandTech . 2017年1月9日閲覧。
- ^ 「NVIDIA DRIVE Xavier、世界で最も強力な SoC、劇的な新しい AI 機能を提供 | NVIDIA ブログ」。NVIDIA公式ブログ。2018 年 1 月 7 日。2018年 11 月 3 日閲覧。
- ^ ライアン・スミス(2017年5月10日)「Nvidia Voltaが発表」AnandTech 。 2017年6月2日閲覧。
- ^ 「NVIDIA TITAN V が PC を AI スーパーコンピュータに変える」
- ^ 「NVIDIA TITAN V のご紹介: 世界で最もパワフルな PC グラフィック カード」
- ^ 「NVIDIA がリアルタイム レイ トレーシングでワークステーションを改革」
- ^ 「NVIDIA TITAN V のご紹介: 世界で最もパワフルな PC グラフィック カード」。NVIDIA。2017年 12 月 8 日閲覧。
- ^ 「NVIDIA Quadro GV100」。2018年3月27日閲覧。
- ^ ライアン・スミス。「NVIDIA、新しい限定版 32GB Titan V「CEO Edition」を発表および配布」 。2018年 7 月 6 日閲覧。
- ^ 「NVIDIA TITAN V CEO Edition」。TechPowerUp 。 2018年7月7日閲覧。
- ^ Shankland, Steven (2015年9月14日). 「IBM、Nvidiaが3億2500万ドルのスーパーコンピューター契約を締結」CNET . 2015年12月29日閲覧。
- ^ Noyes, Katherine (2015 年 3 月 16 日). 「IBM、Nvidia が次世代スーパーコンピュータ推進で HPC エンジンを刷新」. PC World . 2015 年12 月 29 日閲覧。
- ^ スミス、ライアン(2014年11月17日)。「Nvidia Volta、IBM Power9、米国政府の新型スーパーコンピューターの契約を獲得」。Anandtech 。2017年3月14日閲覧。
- ^ Lilly, Paul (2017 年 1 月 25 日)。「NVIDIA 12nm FinFET Volta GPU アーキテクチャが 2017 年に Pascal に取って代わると報道」。HotHardware。
- ^ ライアン・スミス(2022年3月22日)。「NVIDIA Hopper GPUアーキテクチャとH100アクセラレータを発表:よりスマートに、よりハードに動作」。AnandTech。
- ^ スミス、ライアン(2020年5月14日)。「NVIDIA Ampereの解放:NVIDIAが新しいGPUアーキテクチャ、A100 GPU、アクセラレータを発表」。AnandTech。
- ^ 「NVIDIA Tesla V100 をテスト: 信じられないほどの GPU パワー」TweakTown 2017 年 9 月 17 日。
