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Rtx A4000 성능 | Rtx 3070과 동일한 채굴 성능을 가진 그래픽카드!! / 서버용 그래픽카드 Rtx A4000의 채굴 성능 리뷰~ 빠른 답변

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NVIDIA RTX™ A4000은 전문가를 위한 가장 강력한 단일 슬롯 GPU로, 실시간 레이 트레이싱, AI 가속 컴퓨팅, 그리고 고성능 그래픽 성능을 데스크톱에 제공합니다. 전문 워크스테이션에 NVIDIA RTX 기술을 도입합니다.

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■ 해외 유명언론 기사에 송출 ■
◎wwcc테크 《wwccftech》
https://wccftech.com/7-nvidia-geforce-rtx-3060-used-in-a-mining-rig/
◎하드웨어인포 《hardware info》
https://nl.hardware.info/nieuws/75843/rtx-3060-succesvol-ingezet-in-7-way-mining-rig
◎톰스하드웨어 《Toms hardware》
https://www.tomshardware.com/news/nvidia-anti-ming-limiter-dead-seven-geforce-rtx-3060-mining

■국내 마이닝 커뮤니티 퀘이사존 기사■
https://quasarzone.com/bbs/qn_hardware/views/931947

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NVIDIA RTX A4000 리뷰

RTX A4000의 장점 · 높은 배정밀도(FP64) 연산 능력 · PLM 사용 시 높은 성능 · ECC 지원 · 이전 세대 대비 두 배의 VRAM 용량 · 낮은 전력 소비량 · 작은 크기.

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Source: charlemagne.tistory.com

Date Published: 12/3/2022

View: 9498

RTX 3070 과 동일한 채굴성능을 가진 RTX A4000 리뷰 – 땡글닷컴

안녕하세요~!! 뭉스 입니다. 오늘은 RTX3070 NON-LHR 과 동일한 해시값을 가지고 있는 NVIDIA 사의 RTX A4000에 대한 리뷰를 해볼까 합니다.

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Source: www.ddengle.com

Date Published: 11/21/2022

View: 9566

RTX A4000 > 그래픽카드 | 퀘이사존

안녕하세요ㅎㅎ이번에 건축 작업용 및 약간의 게임용 컴퓨터를 맞추려고 여러가지 찾아보고 있습니다.그래픽카드를 …

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Source: quasarzone.com

Date Published: 6/29/2022

View: 6874

전문작업 성능 향상을 위한 최고의 선택, NVIDIA RTX Ampere …

Ampere 아키텍처가 적용된 NVIDIA 워크스테이션 GPU 라인업은 NVIDIA RTX A6000, A5000, A4000, A2000입니다. 2020년 10월 데이터센터 GPU인 A40과 함께 …

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Source: www.sharedit.co.kr

Date Published: 12/28/2022

View: 5806

Quadro RTX 4000 vs RTX A4000 – 지금 비교

FP16 (하프) 성능, 14.24 TFLOPS (2:1), 19.17 TFLOPS (1:1). FP32 (플롯) 성능, 7.119 TFLOPS, 19.17 TFLOPS. FP64 (더블) 성능, 222.5 GFLOPS …

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Source: sysrqmts.com

Date Published: 5/17/2022

View: 7201

NVIDIA RTX A2000/A4000/A5000/A6000 – 캐드앤그래픽스

NVIDIA RTX A2000/A4000/A5000/A6000 : 가속화된 비주얼 컴퓨팅 플랫폼 … 엔진을 통해 멀티 스트림 영상 애플리케이션에 필요한 성능 및 보안, …

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Source: www.cadgraphics.co.kr

Date Published: 11/15/2022

View: 9481

NVIDIA RTX A4000 D6 16GB : 다나와 가격비교

컴퓨터/노트북/조립PC>PC주요부품>그래픽카드(VGA), 요약정보 : RTX A4000 / 8nm / 스트림 프로세서: 6144개 / PCIe4.0x16 / GDDR6(DDR6) / 출력단자: DP1.4 / 부가 …

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Source: prod.danawa.com

Date Published: 11/18/2022

View: 6670

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RTX 3070과 동일한 채굴 성능을 가진 그래픽카드!! / 서버용 그래픽카드 RTX A4000의 채굴 성능 리뷰~
RTX 3070과 동일한 채굴 성능을 가진 그래픽카드!! / 서버용 그래픽카드 RTX A4000의 채굴 성능 리뷰~

주제에 대한 기사 평가 rtx a4000 성능

  • Author: 채굴의 모든것 [뭉스마이닝]
  • Views: 조회수 8,354회
  • Likes: 좋아요 111개
  • Date Published: 2021. 9. 30.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=jb6Ptx5V_V4

RTX A6000

데스크톱 워크스테이션을 위한 세계에서 가장 강력한 비주얼 컴퓨팅 GPU인 NVIDIA® RTX™ A6000을

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최첨단 성능 및 기능을 갖춘 RTX A6000를 사용하면 영감이 떠오르는 대로 작업할 수 있어

현재의 긴급한 요구 사항을 처리하고 빠르게 진화하는 미래의 컴퓨팅 집약적 작업에 대처할 수 있습니다.

자세히 보기 > DATA SHEET

NVIDIA RTX A4000 리뷰

아마도 국내 리뷰 중에서는 1호가 되지 않을까 싶은 NVIDIA RTX A4000 리뷰입니다.

사실 리뷰라고 해도 하드웨어 전문가가 아닌 일반 사용자이기 때문에(저도 배우고 있는 입장입니다), 이 글을 읽는 분들에게 딱히 많은 걸 보여드릴 수는 없으나, 대충 이 제품이 어떻게 생겨먹었는지, 또 어떻게 활용할 수 있는지에 대해서 도움을 받으실 수 있었으면 좋겠습니다.

사실, 이 제품은 소비자를 대상으로 나온 제품이 아니기 때문에 일반적인 사용자가 접할 일은 딱히 없는 제품입니다.

이 글을 검색해서 찾아오셨다면 이미 본인에게 필요한 그래픽카드가 무엇인지 생각하고 왔거나, 자신이 사용하려는 용도에 적합한지 알아보기 위해 온 것일 거라고 생각합니다.

RTX A4000은 현 시점 암페어 아키텍쳐(지포스 RTX 30에 대응)를 사용하는 워크스테이션용 그래픽카드 중 LP(Low Profile) 규격을 제외하면 가장 저렴한 가격에 만날 수 있는 제품입니다.

이전 세대까지는 쿼드로(QUADRO)라는 이름이었지만, 현재는 테슬라와 함께 브랜드 네임을 폐지하고 RTX A라는 통합된 이름을 사용합니다.

RTX A4000의 국내 정식 발매가는 1,474,000 원으로, 발주는 #리더스시스템즈에 문의하시면 됩니다.

국내 정식 유통 제품은 엔비디아 정품 보증 카드가 제공되며, 시리얼 넘버 기반으로 관리되므로 사후 지원이 필요한 경우 국내에 정식으로 유통된 제품을 사는 것을 권장합니다.

사실 환율과 배송비를 고려하면 해외에서 구매해도 딱히 메리트가 없는 편이고, 미국을 제외하면 오히려 한국 정식 발매가보다 더 비싸게 파는 나라도 많습니다.

사양

출처 : 엔비디아 홈페이지

※ ‘열처리 활성’ 은 Active Cooling 즉 패시브 히트싱크가 아닌 블로워를 사용함을, ‘VR 지원 확장 가능’ 은 VR 사용이 가능하다는 의미입니다.

외관

박스 뒷면에도 시리얼 넘버가 기재되어있습니다.

지포스 기준 RTX 20(튜링 아키텍쳐)에 대응되는 쿼드로 RTX 부터는 벤더를 따로 표기하지 않고 엔비디아 상표를 사용하지만, 아마도 유통 구조상 리드텍 제품일 것으로 추정하고 있습니다.

구성품은 그래픽카드, 정품 보증 카드, HDMI-DP 젠더, 간단한 사용설명서, 보증 안내문으로 심플한 편입니다.

그래픽카드 본품은 따로 정전기 방지 비닐에 포장이 되어있지는 않지만 박스 내부에 완충 처리는 잘 되어있는 편입니다.

소비자용 그래픽카드인 지포스와 달리, 워크스테이션용 그래픽카드는 기본적으로 감상을 목적으로 하지 않기 때문에 외관상으로 투박한 형태를 하고 있는 경우가 많았으나, 이번 세대 제품들은 검은색과 금색을 띄는 반유광 처리된 금속성 질감의 소재를 사용하여 꽤 고급스러운 인상을 줍니다.

지문이 묻기 쉬운 소재이니 깨끗한 상태를 유지하고 싶다면 주의를 요합니다.

흔히 워크스테이션용 그래픽카드에서 사용되어온 하단에서만 흡기하는 방식이 아닌, 상단에서도 흡기하는 특이한 방식의 쿨러가 적용되었습니다.

이는 현 세대 최상위 워크스테이션용 그래픽카드인 RTX A6000과 유사하지만, RTX A6000과는 달리 기판 상단을 직접 냉각하는 방식은 아니라는 점에서 차이가 있습니다.

RTX A6000의 상단부, 출처 Develop3D

이러한 구조로 인해 라이저 케이블을 사용해 세우거나, 사제 백플레이트를 장착하지 않아도 꽤 멋진 외관을 보여줍니다.

RTX A5000의 상단부, 출처 AECMAGAZINE

RTX A5000은 상기 두 제품과 달리 일반적인 듀얼 슬롯 블로워를 사용하여 외관상으로 이전 세대 제품들과 차별화가 이루어지지는 못했습니다.

RTX A4000에는 DisplayPort 단자 4개가 있으며, HDMI 단자만 사용할 수 있는 모니터를 사용하는 경우 구성품에 포함된 젠더를 사용하면 됩니다.

냉각의 경우 DisplayPort 단자 아래의 작은 열 배출구와 하단의 송풍구로 열을 내보내는 형태로, 일반적인 히트파이프 + 팬을 사용하는 소비자용 그래픽카드나 듀얼 슬롯 블로워와 더 넓은 송풍구가 있는 상위 등급의 워크스테이션용 그래픽카드에 비하면 발열 해소에 불리한 구조로, 온도 역시 높은 편입니다. (열 배출 자체는 문제가 없습니다만 그래픽카드 아래에 있는 PCI 슬롯 커버까지 뜨거워질 정도입니다)

물론 워크스테이션용 그래픽카드의 작동 보증 온도는 소비자용 그래픽카드인 지포스에 비해 널널한 편이므로, 정상적인 용도로 사용한다면 온도로 인해 문제가 생길 일은 없을 것입니다.

이전 세대 싱글 슬롯 쿼드로의 경우 약 105 ℃ 까지 작동을 보증한 사례가 있습니다.

측정

소음

소음 측정 결과는 블로워 방식의 쿨러는 매우 시끄러울 것이라는 예상과 달랐습니다.

흔히 블로워 방식의 쿨러의 소음을 극단적으로 비유하면 진공청소기 소리에 빗대는데, RTX A4000의 소음은 물이 수도관을 타고 흘러가는 소리와 유사했습니다.

풀로드 상태에서의 소음은 PC 본체의 측판이 개방된 상태로 10cm 거리에서 46데시벨 정도로 측정되었고, PC 본체를 책상 아래에 두고 사용하는 것을 기준으로 사용자의 머리 높이에서 측정한 결과 30데시벨 정도로 소음 때문에 사용에 지장이 생길 것이라는 생각은 할 수 없었습니다.

물론 전문적인 장비를 사용하여 측정한 것은 아니나, 싱글 슬롯 블로워 쿨러라는 것을 감안하면 어쨌든 준수한 결과입니다.

성능

지포스 제품군에서는 성능 지표라 할 수 있는 3DMark 벤치마크 결과입니다.

오버클럭 없이 진행된 벤치마크라고는 하나, RTX 3070 Ti와 같은 GA104 풀칩을 사용했음에도 RTX 3060과 RTX 3060 Ti의 사이 어딘가에 있는 애매한 성능을 보여줍니다.

RTX 3060 Ti

RTX 3060

하지만 RTX A4000은 애초에 게임을 위해 만들어진 제품이 아니기 때문에 납득할 수 있는 결과입니다.

RTX A4000은 이전 세대의 쿼드로 제품군에 해당하는 제품이며, 전원 공급 단자는 PCIe 6핀으로 TGP는 140W 제한이 걸려있기 때문에, PCIe 8핀으로 170W+α의 전력을 공급받는 RTX 3060이나 200W+α의 전력을 공급받는 RTX 3060 Ti와 비교하면 오히려 전력 대비 성능은 더 좋다고 볼 수 있습니다.

어쨌거나, 게임이나 매체의 소모를 목적으로 워크스테이션용 그래픽카드를 구매하는 것은 그다지 경제적이지는 않습니다.

워크스테이션 그래픽카드(이전 쿼드로 제품군)의 성능을 측정하는데 가장 적합한 SPECviewperf 2020 V2(FHD)와 SPECviewperf 13의 벤치마크 결과입니다.

대형 벤더에서 제조한 워크스테이션에 장착된 다른 워크스테이션용 그래픽카드의 성능을 측정한 결과는 아래 링크를 참조하면 되겠습니다.

물론 RTX A4000은 궁극의 워크스테이션용 그래픽카드는 아닙니다.

NVLink를 지원하지 않고, vGPU 역시 지원하지 않는다는 제약이 있으므로 이 기능들을 필요로 하는 경우 상위 제품 또는 구 세대 동급 제품보다 상위 등급의 구 세대 제품을 고려해야 합니다.

다만 상술한 기능을 필요로 하는 경우 대형 벤더가 제조하는 고가의 완제품 워크스테이션을 구매하는 경우가 대부분이고, RTX A4000을 고려하는 잠재적 구매자들은 상대적으로 저렴한 가격에 구매 가능한 워크스테이션용 그래픽카드를 찾고 있는 경우가 많을 것이기 때문에 다른 장점을 보고 구매할 이유가 있습니다.

RTX A4000의 장점

높은 배정밀도(FP64) 연산 능력

RTX A4000은 동일한 GA104 풀칩을 사용하는 지포스 RTX 3070 Ti (339.8 GFLOPS)보다 더 높은 배정밀도 연산 능력(599.0 GFLOPS)을 가지고 있습니다.

이는 상위 칩셋인 GA102 풀칩을 사용하는 RTX 3090 (556.0 GFLOPS)보다도 높은 수치입니다.

이 때문에 메모리 대역폭과 코어 자체의 성능이 전부인 딥러닝 등의 분야보다는 수치 해석 등의 분야에서 지포스보다 뛰어난 성능을 보여줄 수 있습니다.

PLM 사용 시 높은 성능

SPECviewperf 13 벤치마크 결과 비교표

PLM 사용 시에는 같은 세대에서 더 고가의 지포스보다도 뛰어난 성능을 보여줍니다.

워크스테이션용 그래픽카드를 위한 전용 드라이버를 사용하여 소비자용 그래픽카드에서 제한되는 기능을 사용할 수 있기 때문인데, 이것이 타이탄을 제외한 소비자용 그래픽카드의 가장 큰 차이점이라고 할 수 있습니다.

ECC 지원

이전 세대의 쿼드로 4000번대 그래픽카드들이 ECC를 지원하지 않았던 반면에, RTX A4000은 ECC를 지원합니다.

사실 워크스테이션에서는 주로 ECC RAM을 채용하고, 대부분의 오류는 RAM에서 걸러지기 때문에 그래픽카드로 인한 오류가 발생할 확률이 그렇게 높지는 않습니다.

그럼에도 ECC VRAM을 탑재했다는 것은 한 번의 오류로 막대한 손실을 입을 수 있는 미션 크리티컬 작업에서의 예기치 못한 데이터 손실을 방지할 수 있음을 의미합니다.

출고 상태에서는 ECC가 꺼져있는 상태로, ECC를 사용하기 위해서는 엔비디아 제어판에서 ECC를 켜줘야 합니다.

ECC를 사용하는 경우 VRAM 중 1GB를 ECC를 위해 사용하므로 실제 사용 가능한 VRAM의 용량은 15GB가 됩니다.

이전 세대 대비 두 배의 VRAM 용량

이전 세대 동급 제품인 쿼드로 RTX 4000이 8GB의 VRAM을 제공하는 반면, RTX A4000은 16GB의 VRAM(ECC 적용 시 15GB)을 제공합니다.

RTX 3090 을 제외한 현 세대 모든 소비자용 그래픽카드보다 높은 수준의 VRAM 용량으로, 혼합 정밀도를 사용하는 경우 현존하는 모든 딥러닝 모델을 적용할 수 있습니다.

낮은 전력 소비량

RTX 4000

이전 세대 동급 제품인 RTX 4000이 최대 160W의 전력을 소비하는 반면, RTX A4000은 140W의 더 낮은 전력 소비에도 불구하고 더 높은 성능을 보여줍니다.

동급이라 할 수 있는 지포스 제품들인 RTX 3060과 RTX 3060 Ti와 비교해도 최대 전력 소비량이 더 낮습니다.

권장되는 파워서플라이의 정격출력도 300W 수준으로 심각한 뻥파워를 사용하지 않는 이상 출력을 걱정할 필요는 없는 수준입니다.

작은 크기

가로 241mm, 세로 112mm, 싱글 슬롯 사이즈로 물리적인 호환성이 뛰어납니다.

한 개의 PCI 슬롯 만을 사용하기 때문에(Single-slot) 거대한 공랭 쿨러 또는 다른 PCIe 장치와 함께 사용하거나, SFF(Small Form Factor) 규격의 작은 크기의 PC에 장착하는 경우에도 물리적인 제약이 적습니다.

위와 같은 장점들이 있기 때문에, 사용하고자 하는 목적만 적합하다면 RTX A4000은 그다지 비싸지 않은 비용으로 고성능 워크스테이션을 구성할 수 있는 훌륭한 제품이라고 할 수 있습니다.

RTX A4000을 사용하기에 적합한 분야를 요약하면 다음과 같습니다.

1. 수치 해석

2. PLM

3. 저예산, 저전력과 소형화를 요하는 워크스테이션 계획

기타

RTX A4000은 PCIe 버전/레인 수에 따른 성능 차이가 거의 없습니다.

PCIe 4.0 x16 – FHD PCIe 4.0 x8 – FHD PCIe 3.0 x16 – FHD

FHD 환경에서 PCIe 대역폭만 반으로 줄이고 같은 조건에서 성능을 측정한 결과 오차 범위 내라 할 수 있는 차이가 있었을 뿐, 극적인 성능 감소는 없었습니다.

PCIe 4.0 x16 – 4K PCIe 4.0 x8 – 4K PCIe 3.0 x16 – 4K

4K 환경에서의 측정 역시 크게 다를 바 없는 결과를 보였습니다.

+ 사족

요청에 의해서 채굴 성능도 테스트 해봤는데, 스파이웨어로 인식해서 한참 걸렸습니다.

이더리움 채굴 시 아무 것도 안 건드리면 대충 50MH/s 정도 나옵니다.

언더볼팅하고 메모리 오버클럭 하면 더 잘 나온다고 하긴 하지만 저는 이 제품을 채굴 목적으로 사용하려고 구매한 것이 아니기 때문에 그런 세세한 것까지 테스트 해 볼 여유가 없으므로, 그냥 이 정도 나온다 생각하고 참고만 하시면 되겠습니다.

현 시점 채굴업자들이 쓸어가는 RTX 3060 Ti가 RTX A4000보다 매입가도 싸고 성능 자체도 더 잘 나오는 것으로 압니다.

++ 사족2

쿨러 나사 간격은 오차가 있을 수 있으나 가로 세로 모두 54~55mm로 측정됩니다.

히트파이프 + 팬 형태로 개조하려는 분이 있다면 이전 세대 지포스 쿨러들과 호환이 되지 않을 가능성이 높습니다.

또한 그래픽카드를 임의로 분해 시 보증이 무효화 될 수 있다는 점도 참고하시면 좋을 것 같습니다.

외부 이미지 출처

엔비디아코리아

Develop3D

AECMAGAZINE

RTX 3070 과 동일한 채굴성능을 가진 RTX A4000 리뷰~

안녕하세요~!!

뭉스 입니다.

오늘은 RTX3070 NON-LHR 과 동일한 해시값을 가지고 있는

NVIDIA 사의 RTX A4000에 대한 리뷰를 해볼까 합니다.

RTX A4000 은 본래 서버용 그래픽카드 이며,

딥러닝이나 그래픽 작업등을 하기 위한 용도로 쓰여지는 그래픽 카드입니다.

Quadro 라 불리우는 nvidia 사의 서버용 그래픽카드 계열입니다.

서버용 이기 때문에 lhr같은 이슈는 전혀 없는 상태 입니다.

실물 외관은 이렇게 생겼습니다.

구성은 그래픽 카드와 설명서, dp 포트 to hdmi 포트 변환 어댑터

이렇게 이루어져 있습니다.

해당 그래픽카드는 뒷면에 dp포트 4개만 존재하기 때문에 hdmi를 쓰시는 분들은 동봉된 어댑터를 사용하시면 됩니다.

전원은 pcie 6핀 한개(8핀도 아닌) 먹습니다.

최대 전력은 140w !!!!!

즉 전력 제한을 전혀 두지 않아도 140w 가 max 전력이란 거죠.

아래는 채굴기 구성 샷 입니다.

윗면은 골드로 마감 처리 되어있어서 굉장히 고급스러운 느낌이 나고

뒷면은 기판이 노출되어 있습니다.

팬은 1팬으로 블로워팬이 달려있구요.

그래픽이 굉장히 얇아서 밀폐형으로 구성하기에도 굉장히 좋을듯 합니다.

원래 병렬로 연결하여 서버렉 안에 두고 구성하게끔 설계되어있어서 인지 밀폐형에 최적화 된 제품으로 느껴집니다.

가장 중요한 채굴 성능은 아래 화면과 같습니다.

자~ 보시는 바와같이 해시는 60씩 잘 나옵니다.

단! 단점은 바로 rtx 3070 보다 발열이 좀더 심하다는게 단점입니다.

6way를 오픈형으로 구성시 그래픽 온도는 80도를 넘으며 메모리정션 온도도 100도를 넘습니다.

다만 ddr6 로 설계되어서 인지 메모리 정션온도가 108도까지 가도 해시 저하는 없습니다.

서큘만 쏴줘도 온도는 꽤 많이 떨어지니 참고 하시고 만일 밀폐형을 쓴다면 더 온도가 낮아질 여지가 있어보입니다.

저는 130w정도로 썼지만 해외 사례에서 보면 뒷면에 쿨러달고

120w로 오버 더 주면서 63씩도 뽑아내기도 합니다.

정리하자면

1. as는 정식 3년 lhr 이슈 없고 as 보내면 동일 제품으로 오고

2. 전원 6핀 한개에 얇고

3. 단점으론 높은 발열

4. 가격은 150~160만원대

3070 non-lhr이 아직도 170~180만에도 거래되는걸 보면서

이 제품 역시 여러분들께 하나의 대안이 되었으면 해서

올려 봅니다.

추천은 늘 힘이 됩니다~!!!ㅋ

NVIDIA RTX A4000의 실제 구동 영상과

오버값등 더 자세한 리뷰를 원하시면

언제나 그렇듯 제 유튜브 채널을 통해 더 자세히 보실 수 있습니다.

감사합니다!!!

전문작업 성능 향상을 위한 최고의 선택, NVIDIA RTX Ampere GPU

지난 두 편의 NVIDIA 데이터센터 GPU 콘텐츠를 통해 데이터센터에서 GPU가 어떤 역할을 하고 있고 앞으로 그 중요성이 얼마나 더 커질 것인지에 대한 내용을 다뤘습니다. 그리고 그 내용 중 코로나19로 인한 비대면 업무 환경 활성화로 인해 기업에서 전문 작업자들에게 워크스테이션을 지급하는 방법도 물리적인 장비 지급이 아닌 고성능 데이터센터 GPU를 가상화시켜 vWorkstation 형태로 작업 환경을 제공할 수 있다는 내용을 다뤘었는데요.(해당 내용은 아래 링크에서 보실 수 있습니다.)

<이미지 출처 : fmi, Workstation Market>

3D 그래픽 디자이너, 영상 편집자, 3D CAD 엔지니어 등 전문적인 작업을 주로 하는 직무의 종사자들이 필수로 사용하는 PC가 바로 워크스테이션입니다. 이 워크스테이션은 크게 위와 같이 랙형(서버형), 데스크탑, 모바일(노트북), 타워형(거대한 데스크탑)으로 나눌 수 있는데, 이 중 데스크탑 워크스테이션의 비중이 60% ~ 70% 정도 차지합니다. 그리고 이 워크스테이션은 일반적인 데스크톱 혹은 노트북 대비 훨씬 더 높은 성능을 발휘할 수 있는 고사양의 부품들을 장착하고 있죠.보다 많은 코어를 가진 CPU, 더 많은 용량의 넉넉한 메모리, 더 빠른 스토리지, 그리고 보다 높은 성능을 발휘하기 위한 GPU가 그것들인데, 이 중 핵심은 바로 GPU입니다.

<이미지 출처 : NVIDIA Quadro 웹페이지>

보다 실사에 가깝고 화려한 3D 그래픽을 실시간으로 렌더링하고, 4K 급의 고해상도 영상을 편집하고, 정교한 도면을 3D로 제작하는 데에는 이제 CPU보다 GPU의 가속 성능에 대한 의존도가 높아졌기 때문인데요. 웨비나 영상을 거의 매일 같이 편집하는 저 역시 현재 별도의 영상편집 전용 데스크톱에 NVIDIA Geforce GTX 1070 GPU를 사용하고 있습니다. 그런데 최근 2년여 동안 Dell Precision 데스크톱 워크스테이션, 그리고 모바일 워크스테이션을 리뷰하면서 GPU 성능에 대한 아쉬움과 함께 GPU 성능이 높으면 작업 시간이 얼마나 단축될 수 있는지 여실히 느끼게 되었습니다. 그래서 이번 콘텐츠에서는 데이터센터 GPU가 아닌 데스크톱 워크스테이션 및 모바일 워크스테이션에 탑재되는 GPU에 대해 다뤄보려고 합니다.

주요 아젠다는 아래와 같습니다.

1.차세대 워크스테이션을 위한 새로운 NVIDIA Ampere 아키텍처 특징

2.고성능 워크스테이션 성능을 더욱 향상시켜줄 NVIDIA 워크스테이션 GPU 라인업

3.분야별 NVIDIA RTX GPU 활용 사례

이 콘텐츠는 NVIDIA 국내 총판 BayNex의 지원으로 제작되었습니다.

1. 차세대 워크스테이션을 위한 새로운 NVIDIA Ampere 아키텍처 특징

<이미지 출처 : NVIDIA Ampere 아키텍처 웹페이지>

2018년에 발표된 워크스테이션 GPU인 NVIDIA Quadro RTX 플랫폼 Turing 아키텍처는 사물에서 반사되는 및의 경로를 추적해 실시간으로 렌더링함으로써 보다 고품질의 그래픽 표현을 가능케 해주는 Ray Tracing을 제공하기 시작한 아키텍처입니다. 거기에 NVIDIA GPU의 핵심인 CUDA 코어 수의 증가를 비롯해 본격적인 AI 활용을 위한 2세대 Tensor 코어를 통한 보다 빠른 연산이 가능해 작업 성능을 향상시켜주었죠. 그리고 2020년 5월, NVIDIA는 새로운 GPU 아키텍처인 Ampere를 발표합니다.

Ampere 아키텍처의 특징은 크게 다섯 가지로 정리할 수 있는데요. 이전 세대인 Turing 아키텍처에서 처음으로 제공하기 시작한 RT 코어대비 2배의 처리량을 자랑하는 2세대 RT 코어, TF32 처리량이 5배 향상된 3세대 Tensor 코어, 연산 성능이 2배 향상되고 더욱 많은 수를 제공하는 CUDA 코어, PCIe Gen 3.0 대비 2배의 대역폭을 제공하는 PCIe Gen 4.0 지원, 두 개의 GPU를 연결해 최대 112GB/s의 대역폭과 96GB의 그래픽 메모리(VRAM)을 사용할 수 있도록 하는 3세대 NVLink가 Ampere 아키텍처의 이전세대 대비 진화한 특징입니다.

<이미지 출처 : NVIDIA Ampere 아키텍처 웹페이지>

나아가 Ampere 아키텍처 GPU에는 ECC 메모리가 탑재됩니다. 안정성이 무엇보다 중요한 서버에는 무조건 ECC 메모리를 사용하죠. 예기치 못한 오류가 발생해 시스템이 멈추거나 작업이 중단되는 등의 현상이 발생하면 그만큼의 작업 시간을 날려버리게 되어 워크스테이션으로 작업하는 작업자에게는 매우 치명적일 수 있습니다. 매우 오랜 시간을 들여 렌더링 및 연산 작업을 수행하는 전문 작업자들의 업무이기에 NVIDIA Ampere 아키텍처 GPU는 그래픽 메모리를 ECC(Error Correcting Code) 메모리로 장착해 안정성을 더욱 높였습니다.

<이미지 출처 : NVIDIA Remote Work 웹페이지>

그리고 vGPU를 통해 사무실이 아닌 외부에서 작업해야만 하는 특수한 상황에서도 유연하게 대처할 수 있습니다. 앞서 언급했던 데이터센터 GPU 콘텐츠에서도 이 내용을 다뤘는데, Ampere 아키텍처의 강력한 성능과 vGPU와 대용량 그래픽 메모리가 만나 여러명의 작업자에게 워크스테이션 환경을 할당해 줄 수 있게 되었습니다. 거기에 전력 효율성까지 더욱 증가해 더 높은 성능을 내는 GPU를 더욱 작은 폼팩터에 장착할 수 있게 되어 워크스테이션 제조사가 보다 다양한 유형의 제품을 출시할 수 있게 되었죠.

이전세대 대비 대폭 향상된 Ampere 아키텍처 성능은 Ampere 아키텍처를 차용한 개별 GPU 라인업 부분에서 보다 자세히 다뤄보겠습니다.

2. 고성능 워크스테이션 성능을 더욱 향상시켜줄 NVIDIA 워크스테이션 GPU 라인업

<이미지 출처 : NVIDIA RTX 웹피이지>

Ampere 아키텍처가 적용된 NVIDIA 워크스테이션 GPU 라인업은 NVIDIA RTX A6000, A5000, A4000, A2000입니다. 2020년 10월 데이터센터 GPU인 A40과 함께 발표된 A6000을 시작으로 A5000, A4000, A2000이 2021년 4월에 발표되었습니다. 그리고 잘 아시겠지만 NVIDIA의 워크스테이션 GPU는 전통적으로 Quadro라는 이름으로 불렸는데요. 개인용 게이밍 GPU인 Geforce와는 달리 작업용 워크스테이션용 GPU는 오랫동안 Quadro라는 브랜드 네임을 사용해왔죠. 그런데 이번 세대부터는 이 Quadro를 버리고 그냥 RTX뒤에 Ampere 아키텍처의 머릿글자인 A를 따고 그 뒤에 숫자를 붙인 형태로 네이밍 방식을 변경했습니다. 즉 Ampere 아키텍처부터는 Quadro가 아닌 그냥 RTX A+숫자인 것입니다. 그러니 혹시 따로 Quadro 제품이 나오는 것 아닌가 하고 혼동하지 마시기 바랍니다. 그럼 본격적으로 각 제품 별 특징을 살펴볼까요?

1) NVIDIA RTX A6000

<이미지 출처 : NVNDIA RTX A6000 웹페이지>

RTX A6000은 워크스테이션용 GPU의 플래그쉽 제품으로 가장 높은 사양을 자랑합니다. 이전 세대인 Quadro RTX 6000대비 2배 이상의 CUDA 코어와 2배의 그래픽 메모리, 그리고 더 높은 메모리 대역폭을 통해 성능을 대폭 향상시켰습니다. 구체적인 사양표는 아래와 같습니다.

3세대로 진화한 Tensor 코어와 이전세대 대비 2배나 많은, 48GB의 메모리 덕분에 RTX A6000은 일반적인 그래픽 작업 외에도 AI / Deep Learning에도 충분히 활용할 수 있습니다. 여러 단계의 신경망을 통해 다수의 데이터를 빠르게 학습함으로써 로봇공학, 의료, 자율주행 등의 애플리케이션 개발에도 활용할 수 있는 것이 RTX A6000입니다.

<이미지 출처 : PCPARTPICKER, My Machine Learning Workstation Monster>

여기에 NVIDIA NVLink 브리지를 사용해 RTX A6000 2개를 연결하면 무려 96GB의 메모리를 제공하기때문에 데이터센터 GPU가 탑재된 GPU 서버 못지 않은 AI 성능을 발휘할 수 있게 됩니다. 또한 vGPU 소프트웨어를 활용한 가상 워크스테이션을 다수의 작업자에게 할당함으로써 원격지에서도 원활하게 전문 작업이 가능하게끔 지원할 수 있죠. 하지만 위 이미지에서 보시다시피 크기가 매우 커서 일반 데스크탑 케이스가 아닌 거대한 타워형 케이스에 적합합니다.

게다가 GPU 앞쪽에 배치된 블로워팬 때문에 소음이 꽤 큰데요. 일반적인 개인용 GPU 카드에 장착된 히트싱크 방식이 아닌 블로워 팬 방식은 워크스테이션 내부에 장착된 고사양 부품들이 발생시키는 열을 외부로 방출하는 형태이기 때문에 소음이 다소 큰편입니다. 때문에 일반 사무공간 보다는 별도의 독립된 공간에서 사용하는 편이 좋습니다.

2) NVIDIA RTX A5000

<이미지 출처 : NVIDIA RTX A5000 웹페이지>

RTX A5000은 A6000 대비 살짝 낮은 사양의 GPU이지만 vGPU 및 NVLink 지원 같은 A6000만의 장점을 고스란히 물려받은 GPU입니다. 이전 세대 대비 무려 2.7배의 CUDA 코어를 탑재했고 3세대 Tensor 코어와 2세대 RT 코어, 그리고 24GB의 메모리를 제공하는데, 이전 세대 제품들과의 비교표는 아래와 같습니다.

주목할 부분은 최대 전력 소비량이 전 세대인 Quadro RTX 5000과 동일한 230W임에도 불구하고 더 많은 코어와 메모리 대역폭을 확보했다는 것입니다. 그만큼 집적도가 향상된 아키텍처를 사용했다는 의미겠죠. A6000과 마찬가지로 NVLink를 통해 듀얼 GPU 구성이 가능해 오롯이 그 성능을 렌더링에 사용할 경우 단일 머신으로 매우 강력한 렌더링 성능을 발휘할 수 있을 것으로 예상됩니다.

위와 같이 CATIA, Creo, Solidworks, SIEMENS NX와 3D CAD를 활용한 산업디자인에서 2세대 전 GPU인 Pascal 아키텍처를 사용한 Quadro P5000 대비 60%, 바로 직전 세대인 Quadro RTX 5000 대비 20%의 성능 향상 효과를 얻을 수 있습니다. DCC(Digital Content Creation) 영역에서도 비슷한 성능 향상이 있고요. 하지만 렌더링 영역에서는 RT 코어의 영향으로 P5000 대비 6배, RTX 5000 대비 2.2배의 엄청난 성능 향상을 이뤄냈습니다. A5000은 다른 영역 보다도 특히 3D 그래픽 렌더링 작업에 활용하면 그 효과를 제대로 누릴 수 있을 것으로 보입니다.

또한 RTX A5000은 3세대 Tensor코어 덕분에 AI 가속 성능 역시 전세대인 RTX 5000보다 대폭 향상되었는데요. 위와 같이 50개의 신경망을 활용해 영상을 학습하는 ResNet-50에서 3.4배의 성능을 기록했고요. 24GB 메모리 덕분에 자연어 처리를 위한 언어모델 BERT 학습 성능 역시 6.1배나 향상됐습니다. 렌더링 분야에서 특출난 성능을 발휘하는 만큼 ResNet-50 딥러닝 학습까지 더해진다면 RTX A5000은 최고의 렌더링 머신용 GPU로 활용되기에 충분해 보입니다.

3) NVIDIA RTX A4000

<이미지 출처 : NVIDIA RTX A4000 웹페이지>

RTX A4000은 A5000 대비 25% 정도 사양이 낮아졌지만 그래도 이전 세대인 RTX 4000, P4000보다 월등히 높은 성능을 자랑합니다. 어떤 부분이 향상되었는지 구체적인 사양 비교표를 보면서 말씀드릴게요.

먼저 CUDA 코어의 경우 RTX A4000은 Quadro RTX 4000보다 2.7배가 많습니다. A5000과 RTX 5000의 차이와 동일하죠? 가장 인상적인 향상폭은 메모리 용량으로 이전세대 RTX 5000과 동일한 16GB를 갖췄습니다. 용량이 RTX 4000보다 2배 많은데 일반 메모리인 RTX 4000 8GB와는 달리 A4000의 16GB는 상위 모델과 동일한 ECC메모리입니다. 하지만 최대 전력 소모량은 140W로 이전세대 대비 12%정도 상승했는데 2배가 넘는 성능 향상 폭에 비하면 이정도는 괜찮아 보입니다만, A5000이 이전 세대인 RTX 5000과 동일한 전력 소모량을 기록한 것에 비하면 살짝 아쉬운 것도 사실입니다.

그리고, A6000, A5000과 달리 NVLink를 지원하지 않아 듀얼 GPU 구성이 불가능합니다. 단독으로 사용해야 하기에 아마도 데스크탑 워크스테이션 GPU로 가장 널리 사용될 GPU가 아닐까 싶습니다. 그렇다면 형인 A5000과 마찬가지로 작업 영역에서 이전 세대 대비 얼마나 성능 향상이 있었는지 살펴볼까요?

RTX A4000은 RTX A5000과 비슷한 수준으로 이선 세대인 Quadro RTX 4000 대비 성능 향상을 이뤄냈습니다. CAD와 DCC 영역에서는 2세대 전 제품인 P4000대비 70% ~ 80%, 바로 직전 세대 제품인 RTX 4000과 비교하면 30%의 성능 향상이 기록되었고, A5000과 마찬가지로 렌더링 영역에서는 1.8배에서 6배라는 놀라운 결과를 보이고 있습니다. vGPU를 지원하지 않기 때문에, 데스크탑형 워크스테이션에 장착해서 단독 머신으로 사용해야만 하는 어찌보면 가장 흔한 데스크탑 워크스테이션 GPU이지 않나 생각됩니다.

RTX A6000, A5000, A4000을 한 눈에 볼 수 있도록 정리한 자료입니다. A6000과 A5000은 NVLink를 사용해 2개 GPU를 연결할 수 있어 Tower형 워크스테이션에 적합하고 vGPU를 통해 다수의 원격지 작업자에게 작업공간을 할당해 줄 수 있는 장점이 있습니다. 그리고 A4000은 데스크탑 폼팩터 워크스테이션에 스탠드 얼론 형태로 장착해 사용하는 마지노선 격의 GPU로 작업자 단독으로만 사용해야 하는 머신에 적합한 GPU라고 정리할 수 있겠습니다.

4) NVIDIA RTX A2000

<이미지 출처 : NVNDIA RTX A2000 웹페이지>

이번에는 막내동생 격인 RTX A2000입니다. 워크스테이션 GPU 중 가장 작은 크기임에도 불구하고 Ampere 아키텍처의 장점을 고스란히 물려받아 이전 세대 제품 대비 성능 향상 폭이 형들보다 더 높습니다. 과연 이전 세대 제품과 비교해 얼마나 차이가 나는지 사양 비교표를 살펴볼까요?

이전 세대 아키텍처인 Turing에는 RTX A2000과 비교할 만한, 컴팩트한 GPU가 없었습니다. 그래서 어쩔 수없이 2세대 전 아키텍처인 Pascal 아키텍처 제품인 Quado P2200과 비교해야 하는데요. 보시는 것과 같이 CUDA 코어 수는 2.6배 더 많고 P2200에는 없는 Tensor 코어와 RT 코어를 보유했습니다. 메모리 용량도 1GB 더 많은 6GB인데 ECC 메모리를 갖춰 안정성을 높였고요. 거기에 VR Ready 인증을 받은 GPU라 VR 시각화 및 렌더링 작업에도 문제없으며 전력 소모량도 5W나 줄어들었습니다.

향상된 성능 외에 두드러진 특징은 바로 크기가 작아졌다는 것입니다. 이미지 우측과 같이 가로는 17% 짧고, 세로는 1/3 수준입니다. 단, 두께는 좀 더 두꺼워져서 PCIe 슬롯 2개가 필요합니다. 그래도 크기 자체가 꽤 작아졌기 때문에 일반 사무용 데스크탑과 같은 mATX형 케이스에도 사용할 수 있고 미니 폼팩터 케이스에도 장착 가능한 매우 컴팩트한 워크스테이션용 GPU라고 할 수 있습니다. 즉, 일반 사무용 데스크탑과 크게 다르지 않은 외형을 가졌지만 성능은 무시무시한 PC를 구성할 수 있다는 것입니다.

사양이 높아진 만큼 성능 향상 폭 역시 꽤 큽니다. 2세대 전 제품인 Quadro P2200과 비교해 CAD 영역은 50% ~ 2배, DCC 영역은 50% ~ 2.6배, 렌더링 영역은 5배의 성능 향상을 기록했습니다. 그렇다면 실제 위 세 영역에서 사용되는 애플리케이션 별로 얼마나 성능 향상이 이루어졌는지 한번 볼까요?

대표적인 워크스테이션 성능 벤치마크 도구인 SPECVIEWPERF 2020 4K 벤치마크에서 위와 같이 RTX A2000은 Quadro P2200보다 1.23배에서 1.53배까지 성능이 향상된 것을 기록했습니다.

DCC영역의 애플리케이션 렌더링 성능의 경우 향상폭이 더욱 큰데요. 사진 편집도구인 Adobe Lightroom에서는 2.3배, 영상편집 도구인 Davinchi Resolve에서는 1.8배, 그 외 3D 그래픽 도구에서도 높은 성능을 보여주고 있습니다. 따라서 RTX A2000은 일반적인 사무공간에서 평범한 데스크탑 사이즈의 폼팩터 워크스테이션에 알맞은 GPU로, 한 공간에서 많은 수의 작업자들이 모여서 함께 일을 해야 하는 상황에 적합한 GPU라고 할 수 있겠습니다.

5) NVIDIA RTX GPU 라인업 정리

지금까지 소개해 드린 NVIDIA RTX GPU들을 한데 모은 이미지입니다. 이렇게 보니 A2000이 정말 작죠? A4000은 혼자 싱글 슬롯이라 두께가 얇고 A6000과 A5000은 정말 거대합니다. 위 이미지의 GPU들은 데스크탑 혹은 타워형 워크스테이션에 장착해야 하는데, NVNDIA는 이 GPU들을 모바일 워크스테이션, 즉 노트북에도 제공하고 있습니다.

위 이미지 왼쪽과 같이 A5000, A4000, 그리고 A3000은 NVIDIA 3세대 Max-Q 기술이 적용되어 모바일 워크스테이션에 장착됩니다. 데스크탑용 GPU보다 성능은 다소 하락되었지만 얇고 가벼운 노트북에 탑재해야 하는 만큼 사양이 조금 줄어들었는데요. RTX A5000 기준으로 CUDA 코어는 25% 줄어들어 6,144개, 메모리 용량은 35% 줄어들어 16GB입니다. 그만큼 성능도 소폭 감소했겠죠? 그래서 같은 GPU를 사용했더라도 모바일 워크스테이션용 GPU와 데스크탑 워크스테이션용 GPU의 사양이 다르다는 것은 참고해 주시기 바랍니다.

3. 분야별 NVIDIA RTX GPU 활용 사례

앞서 개별적인 NVIDIA RTX GPU를 소개하면서 어느 영역에서 활용되며 이전 세대 제품 대비 성능 향상폭이 얼마나 되는지 언급했습니다. 그렇다면 대표적으로 NVIDIA RTX GPU를 활용하는 분야와 사례는 무엇이 있을까요? 크게 4개 분야로 나눠서 정리해 보겠습니다.

■Media & Entertainment

먼저 Media & Entertainment 분야입니다. 나날이 발전하는 VFX 특수효과, CG, 영상촬영 기법으로 인해 보다 영상을 통한 시각적 만족도는 점점 높아지고 있습니다. 코로나19로 인해 집에서 머무르는 시간이 늘어나면서 전 세계적으로 OTT 산업이 폭발적으로 성장했고, 이에 발맞춰 방송 콘텐츠 역시 더욱 화려한 볼거리로 시청자들의 눈을 사로잡고 있는데요.

위 이미지에서 보시는 것과 같이 NVIDIA RTX A5000은 가상 작업 공간에서의 레이 트레이싱 성능을 2배 향상시켰고 콘텐츠 학습 성능은 10배, 다수의 영상에 대한 최종 렌더링 작업을 가속화 시키고 있습니다. 나아가 사무실이 아닌 집과 같은 원격지에서도 3D 작업을 NVIDIA Omniverse 협업 솔루션을 통해 동료들과 협업하며 생산성을 유지하고 있죠. Media & Entertainment 업계에서는 지금과 같이 수요가 폭증하고 있는 상황이라 최대한 빨리 영상을 만들어내는 것이 가장 큰 화두일 것입니다. 그리고 이전 세대 대비 성능이 비약적으로 향상된 Ampere 아키텍처 기반 NVIDIA RTX A5000을 비롯한 GPU들이 그 몫을 톡톡히 해내고 있습니다.

■Manufacturing & Product Design

Manufacturing & Product Design 분야는 전통적으로 워크스테이션 활용도가 높은 분야입니다. 산업디자인 작업 시 3D 환경에서 제품을 다각도로 살펴보고 가상 공간에서 조립하고 제대로 작동하는 지 시뮬레이션하기 위해서는 고성능의 연산능력을 가진 시스템이 필요하죠.

제조업계에서는 NVIDIA RTX A5000을 활용해 제작된 디자인을 이전 대비 2배 빠른 성능으로 원활하게 리뷰하고 디자인된 결과물이 동작하는 모습을 살펴보기 위한 시뮬레이션 작업을 2.5배 향상시켰습니다. 나아가 NVLink를 통해 GPU 메모리를 2배로 늘려 다수의 대용량 에셋을 빠르게 가져올 수 있고 실제와 유사한 느낌의 재질, 광원효과 등을 실시간으로 살펴볼 수 있도록 하여 디자인 완성도를 더욱 끌어올릴 수 있도록 도와줍니다.

■AEC(Architecture, Engineering & Construction)

AEC분야는 오랫동안 2D CAD로 세밀하게 도면을 작성하고, 그 도면을 바탕으로 3D 모형을 실제로 만들어 현장에서 작업해왔습니다. 하지만 컴퓨팅 성능의 발달로 인해 3D CAD와 모델링을 활용해 가상 공간에 실제 건축물을 만들고 다각도로 살펴볼 수 있게 되었죠.

건축, 건설 분야에서는 NVIDIA RTX GPU를 통해 이전 세대 대비 2배 빠른 레이 트레이싱 성능을 활용, 실사에 가까운 건축물 조감도를 빠르게 만들어낼 수 있게 되었습니다. 그리고 작업된 디자인 결과물을 VR 콘텐츠로 발전시켜 클라이언트가 생생하게 살펴볼 수 있도록 도와주며 넉넉한 메모리 덕분에 복잡한 BIM(Building Information Model) 데이터도 원활하게 다룰 수 있어 건설공정관리 분야의 효율성 증대에 기여하고 있습니다.

나아가 한 GPU 당 최대 4개의 모니터를 연결해 4K 해상도의 결과물을 동료들과 다양한 시각에서 검토할 수 있고 원격지에 있는 동료들과도 NVIDIA Omniverse를 통해 실제에 가까운 사실적인 결과물을 공유하며 협업함으로써 업무 생산성을 크게 향상시킬 수 있게 되었습니다.

<이미지 출처 : baubible.ch, 10 Top Workstations for Architects and Designers>

지금까지 소개한 다양한 분야의 NVIDIA RTX GPU 활용 사례에 등장하는 기업들은 과거부터 NVIDIA Quadro GPU를 활용해 복잡한 업무를 수행해 왔습니다. 그리고 공통적으로 새롭게 출시된 Ampere 아키텍처 기반의 NVIDIA RTX A6000 부터 A2000까지의 GPU들을 빠르게 도입해서 생산성을 향상시키고 있고요. 일반 사무직군이 아닌 앞서 열거한 다양한 분야에 종사하는 전문가들은 보다 높은 컴퓨팅 성능의 머신을 끊임없이 필요로 해왔고, 더욱 사실적인 결과물을 빠르게 만들어내고자 하는 이러한 요구사항을 충족시키기 위해 NVIDIA의 GPU 기술도 지속적으로 발전해 왔습니다. 그래서 이 분야의 점유율이 경쟁사를 압도하고 있다고 봐도 되겠죠.

일반 컨슈머용 GPU 자료와는 달리 워크스테이션용, 특수목적용 GPU와 관련된 자료에서는 경쟁사와의 비교 보다는 자사 제품의 이전 세대 제품들과의 비교 수치만 있는 것을 보면, NVIDIA가 워크스테이션 GPU에서만큼은 독보적인 것으로 봐도 되지 않나 싶습니다. 저 역시 과거 NVIDIA Quadro RTX GPU가 탑재된 모바일 워크스테이션이 제 데스크탑보다 작업 성능이 더 빠른 것을 직접 체험해봤고, 현재 사용하는 노트북(맥북 프로)에 탑재된 AMD Radeon Pro GPU에서의 렌더링 시간이 어느 정도인지 잘 알고 있기 때문에 더더욱 NVIDIA 워크스테이션 GPU에 관심이 갑니다. 추후 Apple에서도 AMD가 아닌 NVIDIA GPU도 선택할 수 있는 옵션을 제공해 줬으면 좋겠습니다.

<이미지 출처 : engineering.com, New CPU Increases Engineering Workstation Performance>

이번 콘텐츠에서 소개해 드린 NVIDIA 워크스테이션 GPU는 새로운 아키텍처를 기반으로 이전 세대 대비 비약적으로 성능이 향상됐고, 그 결과 다양한 분야에서의 작업 생산성을 끌어올리는 데에 크게 기여하고 있다는 것을 자세히 살펴봤습니다. 잘 알고 계시겠지만 혹시라도 이 콘텐츠에 열거된 GPU를 게이밍용으로 사용하려는 우를 범하는 분은 없기를 바랍니다. 그리고 역으로 작업용 데스크탑을 구성하는 데에 있어 NVIDIA Geforce 계열의 GPU를 선택하는 것도 참으셔야 합니다.

두 GPU는 용도가 다르기 때문에 각각의 용도에 맞게 사용해야 하고, 특히 작업용 GPU에서는 안정성이 매우매우 중요하기 때문에 ECC 메모리가 탑재된 NVIDIA Ampere 아키텍처 기반의 A2000부터 A6000까지의 GPU를 강력하게 권합니다. Geforce GTX 1070 사용하면서 영상 렌더링 중 오류로 튕긴 적이 너무도 많아 아예 렌더러를 하드웨어인 NVIDIA GPU가 아닌 소프트웨어로 바꿔놓고 렌더링 걸고 퇴근한 뒤 다음날 아침에 확인하는 케이스도 많았던 저이기에 특별히 강조해서 말씀드립니다. 약은 약사에게, 작업용 GPU는 NVIDIA 워크스테이션 GPU에게 맡기시길…

이 콘텐츠가 콘텐츠 크리에이터, CAD 및 3D 그래픽 엔지니어, 건축 설계사 등 전문작업에 종사하시는 분들을 위한 시스템 구성을 하는 데에 있어 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 끝!

NVIDIA RTX A2000/A4000/A5000/A6000 : 가속화된 비주얼 컴퓨팅 플랫폼

개발 및 공급 : NVIDIA

NVIDIA 주요 특징 : 작업 방식에 적합한 폭넓은 솔루션 제품군 제공, 엔비디아의 Warp 및 Blend SDK로 대규모 CAVE 환경, 비디오 월 구축 및 위치 기반 엔터테인먼트 배포 가능, 전용 영상 인코딩 및 디코딩 엔진을 통해 멀티 스트림 영상 애플리케이션에 필요한 성능 및 보안, 디스플레이나 프로젝터와 동기화해 대규모 시각화 생성, 가속화된 그래픽과 증가된 디스플레이 대역폭을 통한 고해상도 HMD 등

작업 방식에 적합한 폭넓은 솔루션 제품군 제공, 엔비디아의 Warp 및 Blend SDK로 대규모 CAVE 환경, 비디오 월 구축 및 위치 기반 엔터테인먼트 배포 가능, 전용 영상 인코딩 및 디코딩 엔진을 통해 멀티 스트림 영상 애플리케이션에 필요한 성능 및 보안, 디스플레이나 프로젝터와 동기화해 대규모 시각화 생성, 가속화된 그래픽과 증가된 디스플레이 대역폭을 통한 고해상도 HMD 등 사용 환경 : 윈도우, 리눅스

윈도우, 리눅스 시스템 권장사양 : PCIe 4.0 이상을 지원하는 시스템

PCIe 4.0 이상을 지원하는 시스템 자료 제공 : 리더스시스템즈

암페어 아키텍처

엔비디아의 암페어(Ampere) 아키텍처는 데스크톱 시뮬레이션과 같은 컴퓨팅 워크플로에 상당한 기능 향상을 제공하며 렌더링, 그래픽스, 인공지능(AI), 컴퓨팅의 성능을 개선한다. RTX A 시리즈의 기술 기반이 된 암페어 아키텍처의 주요 기능은 다음과 같다.

2세대 RT 코어

튜링(Turing) 아키텍처 기반의 이전 세대보다 처리량은 2배 증가되었고 음영 처리 역시 향상되어 노이즈 제거와 함께 실시간 레이 트레이싱(ray tracing)을 동시 실행하는 기능을 갖춘 2세대 RT 코어는 동영상 렌더링 작업의 속도를 앞당긴다. 레이 트레이싱 모션 블러(Ray Tracing Motion Blur)의 렌더링 속도도 빠르고, 시각화 효과도 우수하다.

3세대 텐서 코어(Tensor Core)

새로운 Tensor Float 32(TF32) 정밀도는 이전 세대 대비 5배의 트레이닝 처리량을 제공하여, 코드를 변경하지 않아도 AI 및 데이터 사이언스 모델 트레이닝을 가속화한다. 또한, DLSS, AI 노이즈 제거, 일부 애플리케이션에 향상된 편집 기능과 같은 기능을 제공하고, 그래픽에 AI를 지원한다.

CUDA 코어

암페어 아키텍처의 CUDA(쿠다) 코어는 이전 세대보다 단정밀도 부동 소수점(FP32) 연산 처리 속도가 2배 빠르고, 전력 효율성 또한 2배 이상 높다. 이를 통해, 3D 모델 개발과 같은 그래픽 워크플로의 성능과 CAE를 위한 데스크톱 시뮬레이션과 같은 워크로드의 연산 성능이 크게 향상되었다.

PCI Express Gen 4.0

PCI Express Gen 4.0(PCIe Gen 4.0)은 AI 및 데이터 사이언스와 같은 데이터 집약적 작업에서 CPU 메모리의 데이터 전송 속도를 향상시킨다. 또한, GPU DMA(Direct Memory Access) 전송을 가속화하여, GPU Direct for Video가 지원되는 디바이스에서 더 빠른 비디오 데이터 전송과 GPU 다이렉트 스토리지(GPU Direct Storage)를 통한 빠른 입출력(IO)을 실현한다.

3세대 NVLink

3세대 엔비디아 NVLink 기술은 2개의 GPU를 연결해 GPU 성능과 메모리를 공유한다. 최대 112GB/s의 양방향 대역폭과 최대 96GB의 결합 그래픽 메모리를 통해 렌더링, AI, 비주얼 컴퓨팅 워크로드를 처리할 수 있다.

RTX A2000

▲ RTX A2000

RTX A2000은 강력한 로 프로파일(low profile) 디자인으로 제작되었다. 리얼타임 레이 트레이싱 및 가속 AI로 사실적인 느낌의 콘셉트를 제작하거나 AI 증강(augmented) 애플리케이션을 실행할 때 성능을 높여준다. 암페어 아키텍처 기반의 CUDA 코어는 이전 세대 대비 2배의 단일 정밀도 부동 소수점(FP32) 성능으로 그래픽과 컴퓨팅 워크플로의 효율을 향상시킨다.

6GB GPU 메모리 : ECC(Error Correcting Code)를 지원하는 6GB GDDR6 메모리를 통해 그래픽 및 컴퓨팅 집약적인 워크플로가 구현된다.

ECC(Error Correcting Code)를 지원하는 6GB GDDR6 메모리를 통해 그래픽 및 컴퓨팅 집약적인 워크플로가 구현된다. 로 프로파일, 듀얼 슬롯(Dual Slot) 폼팩터 : 전력 효율성이 높으며 워크스테이션 섀시(chassis)에 부담을 주지 않는다.

전력 효율성이 높으며 워크스테이션 섀시(chassis)에 부담을 주지 않는다. AI : RTX A2000으로 가속화된 포토샵의 AI 뉴럴 필터(AI Neural Filter)는 최첨단 사진 편집 기능을 제공한다. 매끄러운 피부, 스마트 초상화 등의 포토샵 AI 툴과 함께 AI를 활용하면 시너지 효과를 극대화할 수 있다.

RTX A4000

▲ RTX A4000

RTX A4000은 전문가를 위한 강력한 싱글 슬롯 GPU로, 리얼타임 레이 트레이싱, AI 가속 컴퓨팅, 고품질 그래픽 성능을 발휘한다. 오토데스크 3ds 맥스 또는 마야와 같은 DCC(Digital Content Creation) 툴에서는 기존 P4000보다 80%, RTX 4000보다 30% 더 빠른 성능을 보여주고, 렌더링은 RTX P4000와 RTX 4000 대비 각각 6배와 1.8배 더 뛰어난 속도를 실현한다.

16GB GPU 메모리 : ECC를 지원하는 16GB의 GDDR6 메모리를 탑재해 고도의 그래픽 작업 환경을 조성한다.

ECC를 지원하는 16GB의 GDDR6 메모리를 탑재해 고도의 그래픽 작업 환경을 조성한다. 싱글 슬롯 폼팩터 : 얇고 가벼운 폼팩터로, 이동이 잦은 전문가들에게 휴대성과 성능을 함께 제공한다.

RTX A5000

▲ RTX A5000

RTX A5000은 24GB의 GPU 메모리가 탑재되었다. 가상의 프로덕션(production)에서 엔지니어링 시뮬레이션에 이르는 메모리 집약적 워크로드를 고속으로 처리한다. 그리고 NVLink를 사용해 최대 48GB의 메모리를 확장하여 2개의 GPU를 연결할 수 있다.

24GB GPU 메모리 : ECC를 갖춘 24GB GDDR6 메모리는 이전 세대보다 1.5배 향상된 작업 속도를 제공한다.

ECC를 갖춘 24GB GDDR6 메모리는 이전 세대보다 1.5배 향상된 작업 속도를 제공한다. 가상화 지원 : NVIDIA RTX vWS(Virtual Workstation) 소프트웨어가 지원되어, 고성능 가상 워크스테이션이 작업 환경을 향상시킨다.

NVIDIA RTX vWS(Virtual Workstation) 소프트웨어가 지원되어, 고성능 가상 워크스테이션이 작업 환경을 향상시킨다. 전력 효율성 : 듀얼 슬롯과 전력 효율적인 설계로 제작되어, 이전 세대보다 전력 효율성이 2.5배 향상되었다.

RTX A6000

▲ RTX A6000

A6000은 RTX A 시리즈 중에서 가장 강력한 비주얼 컴퓨팅 GPU이다. 84개의 2세대 RT 코어, 336개의 3세대 텐서 코어, 1만 752개의 CUDA 코어와 48GB의 그래픽 메모리의 조합으로 높은 수준의 렌더링, AI, 그래픽, 컴퓨팅 성능을 달성했다.

48GB GPU 메모리 : NVLink를 통해 최대 96GB로 확장 가능한 초고속 GDDR6 메모리는 데이터 과학자, 엔지니어, 크리에이티브 전문가에게 데이터 사이언스와 시뮬레이션같이 대규모 데이터 세트 및 워크로드로 작업하는 데 필요한 대용량 메모리를 제공한다.

NVLink를 통해 최대 96GB로 확장 가능한 초고속 GDDR6 메모리는 데이터 과학자, 엔지니어, 크리에이티브 전문가에게 데이터 사이언스와 시뮬레이션같이 대규모 데이터 세트 및 워크로드로 작업하는 데 필요한 대용량 메모리를 제공한다. 가상화 지원 : NVIDIA vGPU(Virtual GPU) 소프트웨어를 통한 차세대 기능으로 원격 사용자를 위한 더욱 강력한 가상 워크스테이션 환경이 조성되어 하이엔드 디자인, AI 및 컴퓨팅 워크로드를 위한 대규모 워크플로 환경이 지원된다.

NVIDIA vGPU(Virtual GPU) 소프트웨어를 통한 차세대 기능으로 원격 사용자를 위한 더욱 강력한 가상 워크스테이션 환경이 조성되어 하이엔드 디자인, AI 및 컴퓨팅 워크로드를 위한 대규모 워크플로 환경이 지원된다. 전력 효율성 : 듀얼 슬롯으로 제작된 A6000은 이전 세대보다 전력 효율성이 2배 향상되었고, 시중에 출시된 거의 모든 워크스테이션에 도입할 수 있도록 제작되었다.

표 1. RTX A 시리즈의 주요 사양

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