Ada Lovelace et AMD RDNA3 de Nvidia pourraient être 3 fois plus rapides

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Alors que de nombreuses personnes ne parviennent toujours pas à mettre la main sur l’un des cartes graphiques sorti en 2020, Nvidia et AMD travaillent déjà tous deux sur la prochaine génération de GPU. Utiliser Nvidia Ada Architectures Lovelace et AMD RDNA 3, ces nouvelles cartes graphiques offriraient des performances auparavant du jamais vu. Kopite7kimi, un leaker fiable sur la scène GPU, a révélé des informations passionnantes qui nous en disent plus sur ces cartes.

Les cartes n’ont pas encore reçu de noms officiels, mais le fuyard parle d’Ada Lovelace (AD102) de Nvidia, de Hopper (GH202) de Nvidia et de RDNA 3 (Navi 3X) d’AMD. Bien que rien ne soit encore gravé dans le marbre, l’information la plus intéressante est assez simple: il pourrait y avoir un énorme gain de performances.

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Par rapport à l’architecture Ampere GA102 de Nvidia, la nouvelle puce AD102 offrirait une augmentation des performances de 2,2 fois. Comme si cela ne suffisait pas, le Navi 3X d’AMD va encore plus loin avec une augmentation des performances jusqu’à 2,5x.

Les cartes en question seront très probablement basées sur un nœud de processus de 5 nm, par opposition au nœud de processus de 8 nm utilisé, par exemple, dans les cartes RTX 3070. Selon les rumeurs, les nouveaux GPU utiliseraient également le design de TSMC ou de Samsung. Une augmentation drastique de la consommation d'énergie est susceptible de suivre l'amélioration des images par seconde (fps), nécessitant l'utilisation même dedes blocs d'alimentation plus puissants.

PDG de Nvidia et AMD

Les statistiques supplémentaires s’avèrent encore plus impressionnantes. Selon la fuite, un seul carte graphique pourrait être livré avec jusqu'à 100 téraflops de puissance de calcul FP32. Si cela s’avère vrai, cela signifie une augmentation de plus de 70 TFLOP par rapport au produit phare RTX 3080 de Nvidia.

Il semble qu’Ada Lovelace constituera une transition relativement minime par rapport à la technologie Ampere actuelle de Nvidia, mais Hopper s’annonce comme la prochaine grande révolution GPU pour le fabricant. Alors que la puce AD102 sera une mise à niveau directe avec de petits changements architecturaux, Hopper sera probablement autre chose. entièrement, avec une nouvelle approche de la conception et des exigences de puissance, ainsi qu'une amélioration des performances grâce au raster/ray-tracing.

Il est possible que le futur AMD RX 7000 les cartes vont surpasser la série RTX 4000 de Nvidia, du moins pour commencer. En effet, AMD bat probablement Nvidia dans la course pour proposer les premières cartes graphiques alimentées par MCM. D’un autre côté, Nvidia va suivre Ada Lovelace avec Hopper – et celle-ci est une carte basée sur MCM qui devrait offrir jusqu’à 3 fois plus de performances.

En ce qui concerne le matériel actuel, il semble presque que tout soit la limite, mais Kopite7kimi parle également d'un possible goulot d'étranglement pour Nvidia et AMD: la bande passante mémoire. Avec des GPU aussi puissants que ceux-ci, le GDDR6X ne suffira pas. Cela pourrait obliger les fabricants à revenir au HBM (mémoire à bande passante élevée) ou peut-être à travailler sur une nouvelle norme de mémoire GDDR.

La solution aux problèmes de bande passante mémoire pourrait également résider dans des caches proches du GPU, ce qui pourrait être utile pour éviter d'éventuels goulots d'étranglement. Il s’agit d’une technologie que nous connaissons déjà grâce à l’Infinity Cache d’AMD, qui s’est avéré très efficace dans ses cartes de la série RX-6000.

Les premières rumeurs sur la prochaine série de GeForce RTX de Nvidia et la prochaine Radeon RX d'AMD fait surface fin 2020. Ces rumeurs concordent avec les fuites rapportées par Kopite7kimi. Un autre fuyard fiable, KittyYYuko, également ont rapporté des résultats similaires quant à la prochaine génération de cartes pour AMD.

Cependant, comme il est peu probable que la sortie de ces GPU ait lieu avant 2022, voire 2023, c’est une bonne idée d’attendre que plus d’informations fassent surface.

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