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走近GP100

2016-05-14 15:56
個(gè)人電腦 2016年7期
關(guān)鍵詞:晶體管功耗總線

作為16nm工藝的新一代旗艦,NVIDIA的GP100核心到底有多強(qiáng)呢?或者說(shuō)它與目前的顯卡架構(gòu)有什么質(zhì)的不同?接下來(lái),我們就詳細(xì)分析一下GP100核心的特色,同時(shí),回顧它與Kepler和Maxwell架構(gòu)有哪些不同。

在NVIDIA推出了16nm工藝Pascal架構(gòu)的GTX 1080顯卡之前,這半年來(lái)的顯卡市場(chǎng)上基本上沒(méi)什么新品,無(wú)論是AMD還是NVIDIA主推的還是上一代架構(gòu)的顯卡,恍恍惚惚之間28nm工藝的顯卡竟然支撐了4年時(shí)間,這在以往的GPU升級(jí)歷史上可并不多見(jiàn)。之所以雙方沉寂這么久,毋庸置疑,兩者一定在醞釀著什么,AMD的新一代顯卡架構(gòu)為14nm工藝的Polaris(北極星),NVIDIA準(zhǔn)備的則是16nm工藝的Pascal(帕斯卡),后者在GTC 2016大會(huì)上首次揭開(kāi)了面紗,NVIDIA發(fā)布的Tesla P100專業(yè)卡就使用了旗艦GP100核心。

也許是許久未見(jiàn)到新工藝、新架構(gòu)的顯卡,現(xiàn)在看到GP100這樣的龐然大物竟有了一種莫名的興奮感。從Kepler到Maxwell架構(gòu),NVIDIA前兩次都是選擇首發(fā)面向主流游戲市場(chǎng)的核心GK104、GM204(Maxwell首發(fā)的其實(shí)是GM107這樣的低端核心),GK110、GM200大核心產(chǎn)品通常要晚半年時(shí)間,但這次的Pascal顯卡就跟當(dāng)年的GF100費(fèi)米架構(gòu)一樣選擇了大核心首發(fā),歷史終于又一次輪回了。

作為16nm工藝的新一代旗艦,NVIDIA的GP100核心到底有多強(qiáng)呢?或者說(shuō)它與目前的顯卡架構(gòu)有什么質(zhì)的不同?接下來(lái),我們就詳細(xì)分析一下GP100核心的特色,同時(shí),回顧它與Kepler和Maxwell架構(gòu)有哪些不同。

Pascal與Kepler、Maxwell規(guī)格對(duì)比

切入正題之前,我們先來(lái)了解看看GP100核心與Kepler、Maxwell架構(gòu)的規(guī)格,此前NVIDIA官方也公布了GP100核心與GK110、GM200核心的一些對(duì)比,這里我們做了一份更詳細(xì)的表格,并加入了GM204及GK104這兩款游戲顯卡的核心規(guī)格。

這份規(guī)格表的內(nèi)容非常多,粗粗看來(lái)會(huì)覺(jué)得手足無(wú)措,對(duì)此,我們有針對(duì)性的把需要重點(diǎn)關(guān)注的地方標(biāo)記為紅色。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是GP100核心的晶體管密度再次攀升、CUDA核心大幅增加、雙精度性能逆天增長(zhǎng)、緩存/寄存器容量翻倍、HBM 2顯存及NVLink總線,這幾點(diǎn)基本上能概括GP100核心的特色。

Pascal架構(gòu)看點(diǎn)之一:計(jì)算性能是關(guān)鍵,雙精度性能逆市回歸

GP100的性能一經(jīng)公布,給我們最直接的感覺(jué)就是,NVIDIA這次回歸了GK110大核心時(shí)代注重雙精度運(yùn)算的設(shè)計(jì),而且比之前更加“變態(tài)”——GK110架構(gòu)中FP64雙精度與FP32單精度的比例不過(guò)1:3,每組SMX單元中有192個(gè)FP32單元,64個(gè)FP64單元;但GP100核心中每組SM單元中有64個(gè)FP32單元,但有32個(gè)FP64單元,F(xiàn)P64與FP32比例是1:2。

要知道,Maxwell架構(gòu)中單雙精度比砍到了1/32,GK104核心中單雙精度比是1/24,這都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于Pascal核心,唯一能與之媲美的就是當(dāng)年Fermi核心的Tesla加速卡了。

因此,在雙精度性能上,GP100核心可以說(shuō)是突破天際了,F(xiàn)P64浮點(diǎn)性能可達(dá)5.3TFLOPS,而GK110核心不過(guò)1.68TFLOPS,GM200核心更是只有可憐的0.21TFLOPS,GP100雙精度性能達(dá)到了GK110核心的3倍多,是GM200核心的20多倍。

事實(shí)上,HPC的很多應(yīng)用都需要雙精度性能,不過(guò)深度計(jì)算(deep learning)這樣的應(yīng)用并不需要高精度運(yùn)算,因?yàn)樗焐詭Ъm錯(cuò)能力。而GP100的FP32 CUDA核心可以同時(shí)執(zhí)行2個(gè)FP16半精度運(yùn)算,因此FP16浮點(diǎn)性能高達(dá)21.6TFLOPS。NVIDIA在Tesla P100之外還推出了基于GP100核心的DGX-1深度學(xué)習(xí)超級(jí)計(jì)算機(jī),它由8顆GP100核心及2顆16核Xeon E5處理器組成,深度計(jì)算性能達(dá)到了170TFLOPS,號(hào)稱比250臺(tái)X86服務(wù)器還要強(qiáng)大。

GP100為了提升計(jì)算性能,增強(qiáng)的不僅僅是雙精度單元,其L2緩存、寄存器容量也大幅提升,總計(jì)擁有4MB L2緩存、14MB寄存器空間。

總之,NVIDIA的GP100核心為了計(jì)算性能可謂煞費(fèi)苦心,雙精度性能簡(jiǎn)直逆天。值得注意的是,NVIDIA針對(duì)高性能運(yùn)算所做的設(shè)計(jì)固然討好了HPC市場(chǎng),但對(duì)游戲市場(chǎng)來(lái)說(shuō),雙精度是沒(méi)多少用處的,反而浪費(fèi)了大量晶體管單元,提高了成本及功耗。

Pascal架構(gòu)看點(diǎn)之二:升級(jí)16nm工藝,密度、能效提升

從AMD的HD 7970顯卡率先使用28nm工藝開(kāi)始算起,TSMC的28nm工藝已經(jīng)陪伴我們四年時(shí)間了。期間,AMD、NVIDIA數(shù)次升級(jí)過(guò)的新核心都沒(méi)有工藝升級(jí),依然堅(jiān)持28nm工藝,雙方都跳過(guò)了20nm工藝、直接進(jìn)入了性能更好的FinFET工藝節(jié)點(diǎn),只不過(guò)AMD選擇了三星/GF的14nm FinFET LPP工藝,NVIDIA則堅(jiān)持沿用老朋友TSMC的16nm FinFET Plus工藝。

對(duì)半導(dǎo)體芯片來(lái)說(shuō),升級(jí)工藝通常意味著晶體管性能提升、功耗下降,同時(shí)晶體管密度大幅提升。具體到TSMC的16nm工藝,該公司此前表示其16nm工藝的晶體管密度是28nm HPM工藝的2倍左右,同樣的功耗下性能提升38%,同樣的速度下功耗降低54%,對(duì)比20nm工藝則是20%速度提升、35%功耗下降。

我們?cè)賮?lái)看看GP100核心的相關(guān)數(shù)據(jù):

我們簡(jiǎn)單地把幾款GPU的晶體管密度換算(晶體管數(shù)量除以核心面積,由于GPU核心的電路復(fù)雜,這種算法不一定精確,僅供參考)了一下,16nm工藝的GP100核心晶體管密度大約是2510萬(wàn)每平方毫米,算起來(lái)晶體管密度比之前28nm工藝的Maxwell、Kepler恰好多了一倍。

至于每瓦性能比,這里使用的是FP32浮點(diǎn)性能與TDP功耗的比值,考慮到上述核心面向的市場(chǎng)不同,在此要說(shuō)明的是,側(cè)重高性能的GP100與游戲市場(chǎng)的GM204、GK104對(duì)比TDP是不公平的,不過(guò)最終的結(jié)果依然顯示出16nm工藝的GP100在每瓦性能比上有明顯優(yōu)勢(shì)。

從這一點(diǎn)也可以猜測(cè),未來(lái)針對(duì)游戲市場(chǎng)的Pascal核心(比如GP104、GP106)問(wèn)世之后,它們勢(shì)必要“閹割”掉GP100核心上很多不必要的功能,優(yōu)化功耗,所以其每瓦性能比無(wú)疑會(huì)更出色。

Pascal架構(gòu)看點(diǎn)之三:HBM 2顯存登場(chǎng),16GB很好很強(qiáng)大

早在2年前的GTC大會(huì)上,NVIDIA就公布了Pascal顯卡的2大特色——一個(gè)是NVLink總線,一個(gè)就是3D Memory,號(hào)稱容量、帶寬是目前顯卡的2-4倍,帶寬可達(dá)1TB/s,這個(gè)顯存實(shí)際上就是HBM 2顯存。有意思的是,NVIDIA此舉也意味著盡管AMD Fury顯卡搶先使用HBM顯存,但NVIDIA還是在新一代HBM顯存上搶了先機(jī)。

對(duì)于HBM 2顯存,我們之前也多次做過(guò)介紹,HBM 2顯存現(xiàn)在已經(jīng)被JEDEC吸納為標(biāo)準(zhǔn)。相比第一代HBM顯存,HBM 2顯存IO位寬不變,但核心容量從2Gb提升到了8Gb,支持4Hi、8Hi堆棧,頻率從1Gbps提升到了2Gbps,帶寬從512GB/s提升到了1024GB/s,這也是TB/s帶寬的由來(lái)。

目前三星、SK Hynix已經(jīng)或者正在量產(chǎn)HBM 2顯存,單顆容量是4GB的,NVIDIA的GTC大會(huì)上展示了SK Hynix的HBM 2顯存,GP100核心使用的應(yīng)該也是Hynix的產(chǎn)品,每個(gè)GP100核心周圍堆棧了4顆HBM 2顯存,總?cè)萘渴?6GB,要比AMD的Fury顯卡的4GB HBM顯存容量高得多。

支持HBM顯存對(duì)NVIDIA來(lái)說(shuō)還有個(gè)好處,那就是ECC校驗(yàn)。此前的架構(gòu)中,NVIDIA Tesla顯卡的ECC校驗(yàn)需要占用6.25%的顯存空間,這意味著有相當(dāng)部分的顯存要被“浪費(fèi)”,Tesla K40加速卡的12GB顯存中有750MB預(yù)留給ECC校驗(yàn),可用的內(nèi)存容量就剩下11.25GB,而且這還會(huì)影響內(nèi)存帶寬。

相比之下,HBM 2顯存原生支持ECC校驗(yàn),不需要額外的內(nèi)存占用,這不僅提高了顯存利用率,帶寬也不會(huì)受到影響。

16GB HBM2顯存總量在Tesla及Quadro專業(yè)卡中不算第一,但HBM 2顯存超高的帶寬是GDDR5顯存望塵莫及的。值得注意的是,在GTC大會(huì)上展示的HBM 2顯存頻率標(biāo)明是2Gbps的,但NVIDIA的GP100核心目前帶寬只有720GB/s,并沒(méi)有達(dá)到之前宣稱的TB/s帶寬,算下來(lái)頻率應(yīng)該只有1.4Gbps左右,這說(shuō)明GP100核心的HBM 2顯存并沒(méi)有全速運(yùn)行,暫不清楚NVIDIA為何留了一手。

Pascal架構(gòu)看點(diǎn)之四:NVLink可支持8路顯卡并行

如果說(shuō)3D顯存是NVIDIA公布的Pascal的第一個(gè)關(guān)鍵特性,那么NV Link總線就是另外一項(xiàng)關(guān)鍵特性了,它同樣是NVIDIA針對(duì)高性能運(yùn)算所開(kāi)發(fā)的技術(shù),號(hào)稱速度是PCI-E總線的5-12倍,前面提到的DGX-1深度計(jì)算超級(jí)計(jì)算機(jī)就使用了NV Link技術(shù)。

NV Link的優(yōu)點(diǎn)就是帶寬超高,目前PCI-E 3.0 x16的帶寬不過(guò)16GB/s,用在游戲顯卡上是足夠的,但在超級(jí)計(jì)算中就顯得捉襟見(jiàn)肘了,而新一代的PCI-E 4.0規(guī)范又延期,這就得靠NV Link總線了。NV Link實(shí)際上是NVIDIA與IBM合作開(kāi)發(fā)的產(chǎn)物,其每個(gè)通道的帶寬是40GB/s,GP100核心支持4個(gè)NV Link,雙向帶寬高達(dá)160GB/s,而且?guī)捫矢哌_(dá)94%,這些都要比PCI-E總線更有優(yōu)勢(shì)。

NV Link技術(shù)主要是為高性能運(yùn)算而生的,IBM會(huì)在他們的Power 9處理器中使用該技術(shù),Intel就不太可能使用NVIDIA的技術(shù)了,他們有自己的并行總線技術(shù)。對(duì)于普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō),NV Link的意義不大,不過(guò),超高的帶寬、更低的延遲使得NV Link技術(shù)可以支持8路顯卡并行,對(duì)“高玩”來(lái)說(shuō)有一定吸引力,不過(guò)多卡互聯(lián)的關(guān)鍵在于,目前恐怕沒(méi)有哪些應(yīng)用或者游戲能夠完美支持8卡運(yùn)行。

Pascal顯卡最關(guān)鍵的問(wèn)題:消費(fèi)級(jí)顯卡如何“閹割”

以上四點(diǎn)只是NVIDIA Pascal顯卡的部分特色,由于官方公布的細(xì)節(jié)還不夠多,我們對(duì)Pascal顯卡的了解還需要進(jìn)一步深入。毫無(wú)疑問(wèn)的是GP100大核心在高性能計(jì)算市場(chǎng)大有用武之地,不論是超高的雙精度性能、超高的每瓦性能比,還是超高的顯存帶寬、超高的NV Link總線,GP100大核心都擁有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。想來(lái)也并不意外,就在該卡剛剛發(fā)布,歐洲最強(qiáng)的超級(jí)計(jì)算機(jī)就準(zhǔn)備使用Tesla P100專業(yè)卡進(jìn)行升級(jí)了。

不過(guò),非專業(yè)用戶對(duì)GP100最大的擔(dān)心也來(lái)源于此,因?yàn)樗砩霞闪颂嗟膶I(yè)技術(shù),雙精度運(yùn)算對(duì)游戲應(yīng)用沒(méi)多少用處,16GB HBM 2顯存雖然夠強(qiáng)悍,但成本控制讓人擔(dān)心。而NV Link總線對(duì)游戲顯卡來(lái)說(shuō)更是屠龍之技,只有16nm工藝的高能效對(duì)游戲玩家來(lái)說(shuō)絕對(duì)是有價(jià)值的。隨著NVIDIA正式發(fā)布針對(duì)游戲市場(chǎng)的GP104顯卡,AMD很快也會(huì)發(fā)布Polaris 11顯卡,雙方新一代顯卡大戰(zhàn)很快就要揭幕了。

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