Volta (microarquitectura)

Volta es el nombre que recibe la microarquitectura de unidad de procesamiento gráfico (GPU) desarrollada por Nvidia, anunciada en mayo de 2017. Recibe su nombre de Alessandro Volta, el físico y químico inventor de la batería eléctrica. En la presentación de la arquitectura Volta, Nvidia también presentó la primera tarjeta que la usó, la Tesla V100.

Volta
Nvidia Volta
Información
Tipo Microarquitectura
Código Volta
Fecha de lanzamiento 7 de diciembre de 2017
Datos técnicos
Procesador 12 nm
Cronología
Pascal
Volta
Turing

Detalles

Algunas de las mejoras que presenta la arquitectura respecto a su predecesora Pascal (microarquitectura) son las siguientes:

  • Núcleos tensoriales: son unos elementos de cómputo que están específicamente diseñados para la multiplicación de matrices FP16 de 4x4, y permiten también la acumulación de una tercera matriz FP16 o FP32 (coma flotante de precisión simple), para obtener un resultado en FP32 que también puede ser expresado en FP16. Se introduce los núcleos tensoriales para acelerar el entrenamiento de redes neuronales.[1][2][3][4]
  • NVLink 2.0: actualización del bus NVLink que permite un alto ancho de banda entre CPU y GPU, y también entre varias GPU. Permite transferir a velocidades mucho más elevadas que el bus PCI Express, de hasta unos 300 GB/s.[5]
  • Memoria HBM2: mejora en la tecnología de la memoria, que permitirá anchos de banda de hasta 900 GB/s.[5]

Productos

Nvidia anunció el 10 de mayo de 2017 que Volta sería la arquitectura que forme parte de su próxima tarjeta de la gama Tesla (NVIDIA), la Tesla V100, construida con transistores de 12nm y usando memoria HBM2.[1][5]

El 7 de diciembre de 2017, Nvidia anuncia que la Titan V será la primera tarjeta destinada al sector de consumo que use la microarquitectura Volta.[6]

Modelo Lanzamiento Código (s) Fabricación(nm) Transistores (billones) Interfaz bus Configuración de núcleos Cantidad SM Cantidad GPC Caché L2 tamaño (KB) Frecuencias Memoria
CUDA Tensor Core Base

(MHz)

Boost (MHz) Memoria (MT/s) Size (GiB) Bandwidth (GB/s) Bus Type Bus width (bit)
Nvidia Titan V[7][8] 7 de diciembre de 2017 GV100-400-A1 12 21.1 PCIe 3.0 x16 5120:320:96 640 80 6 4608 1200 1455 1700 12 652.8 HBM2 3072
Modelo Potencia de procesamiento (GFLOPS) TDP (Watts) soporte SLI HB Precio de lanzamiento ()
Precisión simple FP32 (boost) Precisión doble FP64 (boost) Media precisión FP16 (boost) MSRP
Nvidia Titan V 13,800 6,900 N/A 250  No 3.100€

Referencias

  1. Mark Harris, Nick Stam, Luke Durant y Olivier Giroux. «Inside Volta: The World’s Most Advanced Data Center GPU». Consultado el 4 de noviembre de 2017.
  2. Mark Harris. «CUDA 9 Features Revealed: Volta, Cooperative Groups and More». Consultado el 4 de noviembre de 2017.
  3. Jeremy Appleyard y Scott Yokim. «Programming Tensor Cores in CUDA 9». Consultado el 4 de noviembre de 2017.
  4. «NVIDIA VOLTA, The New GPU Architecture, Designed to Bring AI to Every Industry». Consultado el 4 de noviembre de 2017.
  5. «Datasheet: NVIDIA Tesla V100 GPU Accelerator». Consultado el 4 de noviembre de 2017.
  6. «NVIDIA TITAN V». Consultado el 13 de diciembre de 2017.
  7. «Introducing NVIDIA TITAN V: The World’s Most Powerful PC Graphics Card». NVIDIA (en inglés estadounidense). Consultado el 8 de diciembre de 2017.
  8. Shrout, Ryan. «Video: What does a $3000 GPU look like? NVIDIA TITAN V Unboxing and Teardown!». PC Perspective.
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