إن في لينك
![]() | |
| الشركة المصنعة | نفيديا |
|---|---|
| يكتب | تقنية وحدة معالجة الرسومات المتعددة ووحدة المعالجة المركزية |
| السلف | واجهة ارتباط قابلة للتطوير |
NVLink هو رابط اتصالات سلكي متعدد المسارات قريب المدى تم تطويره بواسطة Nvidia . على عكس PCI Express ، يمكن أن يتكون الجهاز من NVLinks متعددة، وتستخدم الأجهزة شبكات شبكية للتواصل بدلاً من المحور المركزي . تم الإعلان عن البروتوكول لأول مرة في مارس 2014 ويستخدم اتصال إشارات عالي السرعة (NVHS) خاص. [1]
مبدأ
تم تطوير NVLink بواسطة Nvidia لنقل البيانات ورموز التحكم في أنظمة المعالجات بين وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات وبين وحدات معالجة الرسومات فقط. يحدد NVLink اتصالاً من نقطة إلى نقطة بمعدلات بيانات تبلغ 20 و25 و50 جيجابت/ثانية (v1.0/v2.0/v3.0+ على التوالي) لكل زوج تفاضلي. بالنسبة لـ NVLink 1.0 و2.0، تشكل ثمانية أزواج تفاضلية "رابطًا فرعيًا" وتشكل "رابطين فرعيين"، واحد لكل اتجاه، "رابطًا". بدءًا من NVlink 3.0، تشكل أربعة أزواج تفاضلية فقط "رابطًا فرعيًا". بالنسبة لـ NVLink 2.0 وما فوق، يبلغ معدل البيانات الإجمالي للرابط الفرعي 25 جيجابايت/ثانية ويبلغ معدل البيانات الإجمالي للرابط 50 جيجابايت/ثانية. تدعم كل وحدة معالجة رسومات V100 ما يصل إلى ستة روابط. وبالتالي، تكون كل وحدة معالجة رسومات قادرة على دعم ما يصل إلى 300 جيجابايت/ثانية في النطاق الترددي الثنائي الاتجاه. [2] [3] تركز منتجات NVLink التي تم تقديمها حتى الآن على مساحة التطبيقات عالية الأداء. تم الإعلان عن NVLink 3.0 في 14 مايو 2020، حيث يزيد معدل البيانات لكل زوج تفاضلي من 25 جيجابت/ثانية إلى 50 جيجابت/ثانية مع تقليل عدد الأزواج لكل NVLink من 8 إلى 4. مع 12 رابطًا لوحدة معالجة الرسوميات A100 المستندة إلى Ampere، فإن هذا يجعل النطاق الترددي الإجمالي 600 جيجابايت/ثانية. [4] يحتوي Hopper على 18 رابطًا من NVLink 4.0 مما يتيح إجمالي نطاق ترددي يبلغ 900 جيجابايت/ثانية. [5] وبالتالي فإن NVLink 2.0 و3.0 و4.0 لديها جميعًا 50 جيجابايت/ثانية لكل رابط ثنائي الاتجاه، ولديها 6 و12 و18 رابطًا على التوالي.
أداء
يوضح الجدول التالي مقارنة المقاييس الأساسية استنادًا إلى المواصفات القياسية:
| الربط | معدل النقل | رمز الخط | تعديل | معدل الحمولة الفعالة لكل حارة أو NVLink (أحادي الاتجاه) | الحد الأقصى لطول المسار الإجمالي [أ] | مجموع الروابط (NVLink) | إجمالي النطاق الترددي (PCIe x16 أو NVLink) | تم تحقيق ذلك في التصميم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منفذ PCIe 1.x | 2.5 جيجا طن/ثانية | 8ب/10ب | 0.25 جيجابايت/ثانية | 20 بوصة (51 سم) | 8 جيجابايت/ثانية | |||
| منفذ PCIe 2.x | 5 جيجا طن/ثانية | 8ب/10ب | 0.5 جيجابايت/ثانية | 20 بوصة (51 سم) | 16 جيجابايت/ثانية | |||
| منفذ PCIe 3.x | 8 جيجا طن/ثانية | 128ب/130ب | 0.99 جيجابايت/ثانية | 20 بوصة (51 سم) [6] | 31.51 جيجابايت/ثانية | باسكال ، فولتا ، تورينج | ||
| منفذ PCIe 4.0 | 16 جيجا طن/ثانية | 128ب/130ب | 1.97 جيجابايت/ثانية | 8-12 بوصة (20-30 سم) [6] | 63.02 جيجابايت/ثانية | فولتا على زافيير ، أمبير ، باور 9 | ||
| منفذ PCIe 5.0 | 32 جيجا طن/ثانية [7] | 128ب/130ب | 3.94 جيجابايت/ثانية | 126.03 جيجابايت/ثانية | القادوس | |||
| منفذ PCIe 6.0 | 64 جيجا طن/ثانية | 236ب/256ب [8] | FLIT PAM4 مع FEC | 7.56 جيجابايت/ثانية | 242 جيجابايت/ثانية | بلاكويل | ||
| إن في لينك 1.0 | 20 جيجا طن/ثانية | إن آر زد | 20 جيجابايت/ثانية | 4 | 160 جيجابايت/ثانية | باسكال ، POWER8+ | ||
| إن في لينك 2.0 | 25 جيجا طن/ثانية | إن آر زد | 25 جيجابايت/ثانية | 6 | 300 جيجابايت/ثانية | فولتا ، باور 9 | ||
| إن في لينك 3.0 | 50 جيجا طن/ثانية | إن آر زد | 25 جيجابايت/ثانية | 12 | 600 جيجابايت/ثانية | أمبير | ||
| إن في لينك 4.0 | 50 جيجا طن/ثانية [9] | زوج تفاضلي PAM4 | 25 جيجابايت/ثانية | 18 | 900 جيجابايت/ثانية | هوبر ، نفيديا جريس | ||
| إن في لينك 5.0 [10] | 100 طن/ثانية | زوج تفاضلي PAM4 | 50 جيجابايت/ثانية | 18 | 1.8 تيرابايت/ثانية | بلاكويل ، نفيديا جريس |
يوضح الجدول التالي مقارنة بين معلمات الحافلة ذات الصلة لأشباه الموصلات في العالم الحقيقي والتي تقدم جميعها NVLink كأحد خياراتها:
| أشباه الموصلات | خيار التوصيل بالحافلة/اللوحة | الربط | معدل تكنولوجيا النقل (لكل حارة) | المسارات لكل رابط فرعي (خارج + داخل) | معدل بيانات الارتباط الفرعي (لكل اتجاه بيانات) [ب] | رابط فرعي أو عدد الوحدات | معدل البيانات الإجمالي (الصادر + الوارد) [ب] | إجمالي المسارات (الخارجية + الداخلية) | معدل البيانات الإجمالي (الصادر + الوارد) [ب] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفيديا GP100 | P100 SXM، [11] P100 PCI-E [12] | منفذ PCIe 3.0 | 8 جيجا/ثانية | 16 + 16 [ج] | 128 جيجابت/ثانية = 16 جيجابت/ثانية | 1 | 16 + 16 جيجابايت/ثانية [13] | 32 [د] | 32 جيجابايت/ثانية |
| نفيديا GV100 | V100 SXM2، [14] V100 PCI-E [15] | منفذ PCIe 3.0 | 8 جيجا/ثانية | 16 + 16 [ج] | 128 جيجابت/ثانية = 16 جيجابت/ثانية | 1 | 16 + 16 جيجابايت/ثانية | 32 [د] | 32 جيجابايت/ثانية |
| نفيديا TU104 | جيفورس RTX 2080 ، كوادرو RTX 5000 | منفذ PCIe 3.0 | 8 جيجا/ثانية | 16 + 16 [ج] | 128 جيجابت/ثانية = 16 جيجابت/ثانية | 1 | 16 + 16 جيجابايت/ثانية | 32 [د] | 32 جيجابايت/ثانية |
| نفيديا TU102 | GeForce RTX 2080 Ti، Quadro RTX 6000/8000 | منفذ PCIe 3.0 | 8 جيجا/ثانية | 16 + 16 [ج] | 128 جيجابت/ثانية = 16 جيجابت/ثانية | 1 | 16 + 16 جيجابايت/ثانية | 32 [د] | 32 جيجابايت/ثانية |
| إنفيديا GA100 [16] [17]
نفيديا GA102 [18] |
أمبير A100 (SXM4 و PCIe) [19] | منفذ PCIe 4.0 | 16 جيجا طن/ثانية | 16 + 16 [ج] | 256 جيجابت/ثانية = 32 جيجابايت/ثانية | 1 | 32 + 32 جيجابايت/ثانية | 32 [د] | 64 جيجابايت/ثانية |
| نفيديا GP100 | P100 SXM، (غير متوفر مع P100 PCI-E) [20] | إن في لينك 1.0 | 20 جيجا طن/ثانية | 8 + 8 [هـ] | 160 جيجابت/ثانية = 20 جيجابايت/ثانية | 4 | 80 + 80 جيجابايت/ثانية | 64 | 160 جيجابايت/ثانية |
| نفيديا GV100 | V100 SXM2 [21] (غير متوفر مع V100 PCI-E) | إن في لينك 2.0 | 25 جيجا طن/ثانية | 8 + 8 [هـ] | 200 جيجابت/ثانية = 25 جيجابايت/ثانية | 6 [22] | 150 + 150 جيجابايت/ثانية | 96 | 300 جيجابايت/ثانية |
| نفيديا TU104 | GeForce RTX 2080 ، Quadro RTX 5000 [23] | إن في لينك 2.0 | 25 جيجا طن/ثانية | 8 + 8 [هـ] | 200 جيجابت/ثانية = 25 جيجابايت/ثانية | 1 | 25 + 25 جيجابايت/ثانية | 16 | 50 جيجابايت/ثانية |
| نفيديا TU102 | GeForce RTX 2080 Ti، Quadro RTX 6000/8000 [23] | إن في لينك 2.0 | 25 جيجا طن/ثانية | 8 + 8 [هـ] | 200 جيجابت/ثانية = 25 جيجابايت/ثانية | 2 | 50 + 50 جيجابايت/ثانية | 32 | 100 جيجابايت/ثانية |
| إنفيديا GA100 [16] [17] | أمبير A100 (SXM4 و PCIe) [19] | إن في لينك 3.0 | 50 جيجا طن/ثانية | 4 + 4 [هـ] | 200 جيجابت/ثانية = 25 جيجابايت/ثانية | 12 [24] | 300 + 300 جيجابايت/ثانية | 96 | 600 جيجابايت/ثانية |
| نفيديا GA102 [18] | جيفورس RTX 3090، كوادرو RTX A6000 | إن في لينك 3.0 | 28.125 طن/ثانية | 4 + 4 [هـ] | 112.5 جيجابت/ثانية = 14.0625 جيجابايت/ثانية | 4 | 56.25 + 56.25 جيجابايت/ثانية | 16 | 112.5 جيجابايت/ثانية |
| NVSwitch لـ Hopper [25] | (مفتاح 64 منفذ متصل بالكامل) | إن في لينك 4.0 | 106.25 جيجا طن/ثانية | 9 + 9 [هـ] | 450 جيجابت/ثانية | 18 | 3600 + 3600 جيجابايت/ثانية | 128 | 7200 جيجابايت/ثانية |
| وحدة المعالجة المركزية Nvidia Grace [26] | شريحة سوبر شيب من إنفيديا GH200 | PCIe-5 (4x، 16x) بسرعة 512 جيجابايت/ثانية | |||||||
| وحدة المعالجة المركزية Nvidia Grace [26] | شريحة سوبر شيب من إنفيديا GH200 | NVLink-C2C بسرعة 900 جيجابايت/ثانية | |||||||
| وحدة معالجة الرسوميات Nvidia Hopper [26] | شريحة سوبر شيب من إنفيديا GH200 | NVLink-C2C بسرعة 900 جيجابايت/ثانية | |||||||
| وحدة معالجة الرسوميات Nvidia Hopper [26] | شريحة سوبر شيب من إنفيديا GH200 | NVLink 4 (18x) بسرعة 900 جيجابايت/ثانية |
- ^ PCIe: بما في ذلك 5 بوصات للوحات الدوائر المطبوعة
- ^ أعمدة معدل البيانات هي القيم النظرية القصوى.
- ^ قيمة العينة abcde ؛ يجب أن يكون من الممكن استخدام كسور أخرى لمسار PCIe.
- ^ abcde ينقل مسار PCIe واحد البيانات عبر زوج تفاضلي.
- ^ قيمة العينة abcdefg ؛ يجب أن يكون تجميع الروابط الفرعية NVLink ممكنًا.
يمكن تحديد الأداء في العالم الحقيقي من خلال تطبيق ضرائب تغليف مختلفة ومعدلات استخدام مختلفة. تأتي هذه الضرائب من مصادر مختلفة: [ بحاجة لمصدر ]
- كود السطر 128b/130b (انظر على سبيل المثال نقل البيانات عبر PCI Express للإصدارات 3.0 والإصدارات الأحدث)
- أحرف التحكم بالرابط
- رأس المعاملة
- إمكانيات التخزين المؤقت
- استخدام DMA على جانب الكمبيوتر
عادةً ما تقلل هذه القيود المادية معدل البيانات إلى ما بين 90 و95% من معدل النقل. [ بحاجة لمصدر ] تُظهر معايير NVLink معدل نقل يمكن تحقيقه يبلغ حوالي 35.3 جيجابت/ثانية [ متناقض ] (من المضيف إلى الجهاز) لاتصال NVLink بسرعة 40 جيجابت/ثانية (ارتباط صاعد من مسارين فرعيين) تجاه وحدة معالجة الرسوميات P100 في نظام مدفوع بمجموعة من وحدات المعالجة المركزية IBM POWER8. [27]
الاستخدام مع لوحات التوصيل
بالنسبة للإصدارات المختلفة من لوحات التوصيل (يوجد عدد صغير من لوحات GPU للألعاب والرسوميات الاحترافية عالية الجودة مع هذه الميزة) التي تعرض موصلات إضافية لضمها إلى مجموعة NVLink، يوجد عدد مماثل من المقابس المتداخلة القائمة على PCB والتي تختلف قليلاً عن بعضها البعض، وهي مضغوطة نسبيًا. عادةً ما يتم توصيل اللوحات من نفس النوع فقط بسبب تصميمها المادي والمنطقي. بالنسبة لبعض الإعدادات، يلزم استخدام قابسين متطابقين لتحقيق معدل البيانات الكامل. اعتبارًا من الآن، يكون القابس النموذجي على شكل حرف U مع موصل حافة شبكية دقيقة في كل من ضربات نهاية الشكل المواجهة بعيدًا عن المشاهد. يحدد عرض القابس المسافة التي يجب أن توضع بها بطاقات التوصيل على اللوحة الرئيسية لنظام الكمبيوتر المضيف - يتم تحديد مسافة وضع البطاقة عادةً بواسطة القابس المطابق (يبلغ عرض القابس المتاح المعروف من 3 إلى 5 فتحات ويعتمد أيضًا على نوع اللوحة). [28] [29] غالبًا ما يشار إلى الترابط باسم واجهة الارتباط القابلة للتطوير (SLI) منذ عام 2004 لتصميمها البنيوي ومظهرها، حتى لو كان التصميم الحديث القائم على NVLink ذا طبيعة تقنية مختلفة تمامًا مع ميزات مختلفة في مستوياته الأساسية مقارنة بالتصميم السابق. الأجهزة الواقعية المبلغ عنها هي: [30]
- Quadro GP100 (سيستخدم زوج من البطاقات ما يصل إلى جسرين؛ [31] يحقق الإعداد إما 2 أو 4 اتصالات NVLink مع ما يصل إلى 160 جيجابايت/ثانية [32] - قد يشبه هذا NVLink 1.0 مع 20 جيجا بايت/ثانية)
- Quadro GV100 (سيحتاج زوج من البطاقات إلى ما يصل إلى جسرين وتحقيق ما يصل إلى 200 جيجابايت/ثانية [28] - قد يشبه هذا NVLink 2.0 مع 25 جيجا بايت/ثانية و4 روابط)
- GeForce RTX 2080 استنادًا إلى TU104 (مع جسر واحد "GeForce RTX NVLink-Bridge" [33] )
- GeForce RTX 2080 Ti استنادًا إلى TU102 (مع جسر واحد "GeForce RTX NVLink-Bridge" [29] )
- Quadro RTX 5000 [34] استنادًا إلى TU104 [35] (مع جسر واحد "NVLink" يصل إلى 50 جيجابايت/ثانية [36] - قد يشبه هذا NVLink 2.0 مع 25 جيجا بايت/ثانية ورابط واحد)
- Quadro RTX 6000 [34] استنادًا إلى TU102 [35] (مع جسر واحد "NVLink HB" يصل إلى 100 جيجابايت/ثانية [36] - قد يشبه هذا NVLink 2.0 مع 25 جيجا بايت/ثانية ورابطين)
- Quadro RTX 8000 [34] استنادًا إلى TU102 [37] (مع جسر واحد "NVLink HB" يصل إلى 100 جيجابايت/ثانية [36] - قد يشبه هذا NVLink 2.0 مع 25 جيجا بايت/ثانية ورابطين)
خدمات البرمجيات والبرمجة
بالنسبة لخطوط منتجات Tesla وQuadro وGrid، تقدم NVML-API (واجهة برمجة تطبيقات مكتبة إدارة Nvidia) مجموعة من الوظائف للتحكم برمجيًا في بعض جوانب توصيلات NVLink على أنظمة Windows وLinux، مثل تقييم المكونات والإصدارات جنبًا إلى جنب مع الاستعلام عن الحالة/الخطأ ومراقبة الأداء. [38] علاوة على ذلك، مع توفير مكتبة NCCL (مكتبة الاتصالات الجماعية Nvidia)، سيتم تمكين المطورين في الفضاء العام من تحقيق مثل هذه التطبيقات القوية للذكاء الاصطناعي والموضوعات المماثلة التي تتطلب حوسبة عالية على NVLink. [39] تستخدم الصفحة "إعدادات ثلاثية الأبعاد" » "تكوين SLI وSurround وPhysX" في لوحة تحكم Nvidia وتطبيق عينة CUDA "simpleP2P" مثل هذه واجهات برمجة التطبيقات لتحقيق خدماتها فيما يتعلق بميزات NVLink الخاصة بها. على منصة Linux، يوفر تطبيق سطر الأوامر مع الأمر الفرعي "nvidia-smi nvlink" مجموعة مماثلة من المعلومات المتقدمة والتحكم. [30]
تاريخ
في 5 أبريل 2016، أعلنت شركة إنفيديا أن NVLink سيتم تنفيذه في وحدة معالجة الرسوميات GP100 المستندة إلى معمارية باسكال الدقيقة ، كما هو مستخدم في منتجات إنفيديا تيسلا P100 على سبيل المثال. [40] مع طرح قاعدة الكمبيوتر عالية الأداء DGX-1، أصبح من الممكن الحصول على ما يصل إلى ثماني وحدات P100 في نظام رف واحد متصل بما يصل إلى وحدتي معالجة مركزية مضيفتين. تسمح لوحة الناقل (...) بلوحة مخصصة لتوجيه اتصالات NVLink - تتطلب كل P100 800 دبوس، 400 لـ PCIe + الطاقة، و400 أخرى لـ NVLinks، مما يضيف ما يقرب من 1600 مسار لوحة لـ NVLinks وحدها (...). [41] كل وحدة معالجة مركزية لها اتصال مباشر بأربع وحدات من P100 عبر PCIe وكل P100 بها رابط NVLink واحد لكل من وحدات P100 الثلاثة الأخرى في نفس مجموعة وحدة المعالجة المركزية بالإضافة إلى رابط NVLink آخر لوحدة P100 واحدة في مجموعة وحدة المعالجة المركزية الأخرى. يوفر كل رابط NVLink (واجهة رابط) سرعة تنزيل ثنائية الاتجاه تبلغ 20 جيجابايت/ثانية لأعلى و20 جيجابايت/ثانية لأسفل، مع 4 روابط لكل وحدة معالجة رسومية GP100، لعرض نطاق ترددي إجمالي يبلغ 80 جيجابايت/ثانية للتنزيل و80 جيجابايت/ثانية أخرى للتنزيل. [42] يدعم رابط NVLink التوجيه بحيث يمكن الوصول مباشرة إلى 4 من وحدات P100 السبع الأخرى في تصميم DGX-1 لكل P100 ويمكن الوصول إلى الوحدات الثلاث المتبقية بقفزة واحدة فقط. وفقًا للتصورات الواردة في منشورات Nvidia المستندة إلى المدونة، يسمح NVLink منذ عام 2014 بتجميع الروابط الفردية لتحسين الأداء من نقطة إلى نقطة بحيث يسمح التصميم الذي يحتوي على جهازين P100 وجميع الروابط المنشأة بين الوحدتين بنطاق ترددي كامل لـ NVLink يبلغ 80 جيجابايت/ثانية بينهما. [43]
في GTC2017، قدمت شركة Nvidia جيل Volta من وحدات معالجة الرسوميات وأشارت إلى دمج الإصدار 2.0 المنقح من NVLink الذي يسمح بمعدلات بيانات إدخال/إخراج إجمالية تبلغ 300 جيجابايت/ثانية لشريحة واحدة لهذا التصميم، وأعلنت أيضًا عن خيار الطلبات المسبقة مع وعد بالتسليم في الربع الثالث من عام 2017 لأجهزة الكمبيوتر عالية الأداء DGX-1 وDGX-Station والتي سيتم تجهيزها بوحدات معالجة رسوميات من النوع V100 وسيتم تحقيق NVLink 2.0 بها إما في شبكة (مجموعتين من أربع وحدات V100 مع اتصال بين المجموعات) أو بطريقة مترابطة بالكامل لمجموعة واحدة من أربع وحدات V100.
في الفترة 2017-2018، سلمت IBM وNvidia أجهزة الكمبيوتر العملاقة Summit و Sierra لوزارة الطاقة الأمريكية [44] والتي تجمع بين عائلة POWER9 من وحدات المعالجة المركزية من IBM وهندسة Volta من Nvidia ، باستخدام NVLink 2.0 لتوصيلات وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات ووحدة معالجة الرسومات و InfiniBand EDR لتوصيلات النظام. [45]
في عام 2020، أعلنت Nvidia أنها لن تضيف ملفات تعريف برنامج تشغيل SLI جديدة على سلسلة RTX 2000 والإصدارات الأقدم اعتبارًا من 1 يناير 2021. [46]
انظر أيضا
- يوالينك
- تقنية Intel QuickPath Interconnect
- النقل الفائق
- واجهة تمرير الرسائل
- INK (نظام التشغيل)
- حوسبة Node Linux
- رابط Intel Xe
مراجع
- ^ Nvidia NVLINK 2.0 يصل إلى خوادم IBM العام المقبل بقلم Jon Worrel على fudzilla.com في 24 أغسطس 2016
- ^ "NVIDIA DGX-1 مع هندسة نظام Tesla V100" (PDF) .
- ^ "ما هو NVLink؟". Nvidia. 2014-11-14.
- ^ رايان سميث (14 مايو 2020). "NVIDIA Ampere Unleashed: NVIDIA تعلن عن بنية GPU جديدة ووحدة معالجة الرسوميات A100 ومسرع". AnandTech.
- ^ Jacobs, Blair (2022-03-23). "Nvidia تكشف عن الجيل القادم من معمارية وحدة معالجة الرسوميات Hopper". Club386 . تم الاسترجاع في 2022-05-04 .
- ^ ab "PCIe - PCI Express (1.1 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0)". www.elektronik-kompendium.de .
- ^ يناير 2019، بول ألكورن 17 (17 يناير 2019). "PCIe 5.0 جاهز للوقت المناسب". Tom's Hardware .
{{cite web}}:CS1 maint: أسماء رقمية: قائمة المؤلفين ( الرابط ) - ^ "ندوة عبر الإنترنت حول مواصفات PCIe® 6.0: نظرة أعمق إلى وضع FLIT وPAM4 وتصحيح الخطأ الأمامي (FEC) PCI-SIG". pcisig.com . PCI-SIG . تم الاسترجاع في 28 نوفمبر 2024.
لقد درسنا أحجام FLIT المختلفة واستقرينا على 256 بايت مع 236 بايت من حمولة TLP وكفاءة TLP بنسبة 92%
. - ^ "NVLink-Network Switch - شريحة التبديل من NVIDIA لأجهزة SuperPOD ذات النطاق الترددي العالي للاتصالات" (PDF) . HotChips 34. 23 أغسطس 2022.
- ^ "نظرة عامة فنية على بنية NVIDIA Blackwell". NVIDIA . ص. 8 . تم الاسترجاع في 28 نوفمبر 2024 .
يضاعف الجيل الخامس من NVLink أداء الجيل الرابع من NVLink في NVIDIA Hopper. بينما يستخدم NVLink الجديد في وحدات معالجة الرسوميات Blackwell أيضًا زوجين تفاضليين عالي السرعة في كل اتجاه لتشكيل رابط واحد كما هو الحال في وحدة معالجة الرسوميات Hopper، يضاعف NVIDIA Blackwell النطاق الترددي الفعال لكل رابط إلى 50 جيجابايت/ثانية في كل اتجاه.
- ^ على الانترنت، هيز. "NVIDIA Tesla P100 [SXM2]، 16 جيجابايت HBM2 (NVTP100-SXM) | heise online Preisvergleich / Deutschland". geizhals.de .
- ^ عبر الانترنت، هايز (14 أغسطس 2023). "PNY Tesla P100 [PCIe]، 16GB HBM2 (TCSP100M-16GB-PB/NVTP100-16) بسعر 4990,00 يورو (2020) | heise online Preisvergleich / Deutschland". geizhals.de .
- ^ NVLink ترفع من مستوى تسريع وحدة معالجة الرسوميات إلى المستوى التالي بقلم تيموثي بريكيت مورجان على nextplatform.com في 4 مايو 2016
- ^ "مواصفات NVIDIA Tesla V100 SXM2 16 GB". TechPowerUp . 14 أغسطس 2023.
- ^ عبر الانترنت، هايز (14 أغسطس 2023). "PNY Quadro GV100، 32GB HBM2، 4x DP (VCQGV100-PB) بسعر 10199,00 يورو (2020) | heise online Preisvergleich / Deutschland". geizhals.de .
- ^ ab Morgan, Timothy Prickett (14 مايو 2020). "Nvidia توحد الحوسبة الذكية مع وحدة معالجة الرسوميات "Ampere". المنصة التالية .
- ^ ab "ورقة البيانات" (PDF) . www.nvidia.com . تم الاسترجاع في 2020-09-15 .
- ^ "ورقة عمل حول بنية وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA ampere GA102" (PDF) . nvidia.com . تم الاسترجاع في 2 مايو 2023 .
- ^ "Tensor Core GPU" (PDF) . nvidia.com . تم الاسترجاع في 2 مايو 2023 .
- ^ كريس ويليامز (20 يونيو 2016). "الجميع على متن ناقل PCIe لجهاز الكمبيوتر العملاق Tesla P100 من Nvidia". theregister.co.uk .
- ^ عبر الانترنت، هايز (22 يونيو 2017). "Nvidia Tesla V100: PCIe-Steckkarte mit Volta-Grafikchip und 16 GByte Speicher angekündigt". هيز على الانترنت .
- ^ GV100 Blockdiagramm في "GTC17: NVIDIA präsentiert die Nächste GPU-Architektur Volta - Tesla V100 mit 5.120 Shadereinheiten und 16 GB HBM2" بواسطة Andreas Schilling على hardwareluxx.de في 10 مايو 2017
- ^ ab Angelini, Chris (14 September 2018). "استكشاف بنية تورينج من إنفيديا: داخل GeForce RTX 2080". Tom's Hardware . ص. 7 . تم الاسترجاع في 28 فبراير 2019 .
TU102 وTU104 هما أول وحدات معالجة رسومية لسطح المكتب من إنفيديا تستخدم تقنية NVLink بدلاً من واجهة الإدخال/الإخراج المتعددة (MIO) لدعم SLI. تتيح الأولى رابطين x8، بينما تقتصر الثانية على رابط واحد. يسهل كل رابط ما يصل إلى 50 جيجابايت/ثانية من عرض النطاق الترددي ثنائي الاتجاه. لذا، فإن GeForce RTX 2080 Ti قادرة على ما يصل إلى 100 جيجابايت/ثانية بين البطاقات ويمكن لـ RTX 2080 القيام بنصف ذلك.
- ^ شيلينغ ، أندرياس (22 يونيو 2020). "A100 PCIe: NVIDIA GA100-GPU متصل أيضًا بـ PCI-Express-Variante". هاردويرلوكس . تم الاسترجاع في 2 مايو 2023 .
- ^ "NVLINK AND NVSWITCH". www.nvidia.com . تم الاسترجاع في 2021-02-07 .
- ^ abcd "بطاقة ذاكرة Nvidia GH200 كبيرة الحجم بجوار مكتبك: أقرب مما تظن". 23 فبراير 2024.
- ^ إليوت إيشيلمان (26 يناير 2017). "مقارنة بين NVLink وPCI-E مع وحدات معالجة الرسوميات NVIDIA Tesla P100 على خوادم OpenPOWER". microway.com .
- ^ أ ب “NVIDIA Quadro NVLink Grafikprozessor-Zusammenschaltung في Hochgeschwindigkeit”. نفيديا .
- ^ ab "Grafik neu erfunden: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti-Grafikkarte". نفيديا .
- ^ "NVLink على NVIDIA GeForce RTX 2080 & 2080 Ti في Windows 10". Puget Systems . 5 أكتوبر 2018.
- ^ [1] [ رابط معطل ]
- ^ شيلينغ ، أندرياس (5 فبراير 2017). "NVIDIA تقدم Quadro GP100 مع GP100-GPU و16 جيجابايت HBM2". هاردويرلوكس .
- ^ "بطاقة الرسوميات NVIDIA GeForce RTX 2080 Founders Edition". NVIDIA .
- ^ abc "بطاقات الرسوميات NVIDIA Quadro لمحطات العمل ذات التصميم الاحترافي". NVIDIA .
- ^ ab “NVIDIA Quadro RTX 6000 وRTX 5000 جاهزان للطلب المسبق”. 1 أكتوبر 2018.
- ^ اي بي سي “NVLink | pny.com”. www.pny.com .
- ^ "مواصفات NVIDIA Quadro RTX 8000". TechPowerUp . 14 أغسطس 2023.
- ^ "طرق NvLink". docs.nvidia.com .
- ^ "مكتبة الاتصالات الجماعية NVIDIA (NCCL)". مطور NVIDIA . 10 مايو 2017.
- ^ "داخل باسكال: أحدث منصة حوسبة من إنفيديا". 2016-04-05.
- ^ أناندتك.كوم
- ^ NVIDIA تكشف عن خادم DGX-1 HPC: 8 Teslas، 3U، Q2 2016 بواسطة anandtech.com في أبريل 2016
- ^ كيف سيعمل NVLink على تمكين الحوسبة متعددة وحدات معالجة الرسومات بشكل أسرع وأسهل بقلم مارك هاريس في 14 نوفمبر 2014
- ^ "ورقة بيضاء: أجهزة الكمبيوتر العملاقة Summit وSierra" (PDF) . 2014-11-01.
- ^ "Nvidia Volta وIBM POWER9 تفوزان بعقود لبناء حواسيب عملاقة جديدة للحكومة الأميركية". AnandTech . 17 نوفمبر 2014.
- ^ "RIP: Nvidia تدق المسمار الأخير في نعش SLI، لا ملفات تعريف جديدة بعد عام 2020". PC World . 2020-09-18.

