RTX A4000 vs RTX 3090 - Comparaison de benchmarks GPU

Comparaison directe des performances entre le RTX A4000 et le RTX 3090, basée sur 19 références standardisées en IA collectées depuis notre parc de production. Les tests montrent que le RTX A4000 ne remporte aucun résultat parmi les 19 benchmarks, tandis que le RTX 3090 l'emporte dans tous les tests. Tous les résultats sont automatiquement recueillis à partir de serveurs loués actifs, offrant ainsi des données de performance en conditions réelles.

Inférence haut débit vLLM : RTX A4000 72% plus lent

Pour les serveurs API de production et les systèmes d'IA multi-agents exécutant plusieurs requêtes simultanées, la RTX A4000 est 72 % plus lente que la RTX 3090 (médiane sur 1 test de référence). Pour Qwen/Qwen3-4B, la RTX A4000 atteint 163 tokens/s tandis que la RTX 3090 atteint 583 tokens/s (72 % plus lent). La RTX A4000 ne remporte aucun des 1 tests de débit élevé, ce qui fait de la RTX 3090 un choix plus adapté aux charges de travail des API de production.

Inférence Single-User Ollama : RTX A4000 47% plus lente

Pour les assistants IA personnels et le développement local avec une seule requête à la fois, la RTX A4000 est 47 % plus lente que la RTX 3090 (médiane sur 4 benchmarks). En exécutant llama3.1:8b, la RTX A4000 génère 76 tokens/s tandis que la RTX 3090 atteint 145 tokens/s (48 % plus lente). La RTX A4000 ne remporte aucun des 4 tests pour un seul utilisateur, ce qui fait de la RTX 3090 le meilleur choix pour le développement local de l'IA.

Génération d'images : RTX A4000 31% plus lente

Pour les charges de travail Stable Diffusion, SDXL et Flux, la RTX A4000 est 31 % plus lente que la RTX 3090 (médiane sur 10 références). Lors des tests sdxl, la RTX A4000 se termine en 7,9 s/image tandis que la RTX 3090 atteint 5,4 s/image (32 % plus lente). La RTX A4000 ne remporte aucun des 10 tests de génération d'images, ce qui fait de la RTX 3090 le meilleur choix pour les charges de travail Stable Diffusion.

IA Vision : RTX A4000, débit inférieur de 54 %

Pour les charges de travail de vision à haute concurrence (16 à 64 requêtes parallèles), la RTX A4000 délivre un débit inférieur de 54 % à celui de la RTX 3090 (médiane sur 2 benchmarks). En testant llava-1.5-7b, la RTX A4000 traite 42 images/min tandis que la RTX 3090 atteint 147 images/min (71 % plus lent). La RTX A4000 ne remporte aucun des 2 tests de vision, ce qui fait de la RTX 3090 le meilleur choix pour les charges de travail d’IA de vision à haut débit.

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Performance :
Plus lent Plus rapide
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À propos de ces benchmarks RTX A4000 vs RTX 3090

Nos benchmarks sont collectés automatiquement à partir de serveurs équipés de GPU de type RTX A4000 et RTX 3090 de notre flotte. Contrairement aux tests de laboratoire synthétiques, ces résultats proviennent de serveurs de production réels traitant des charges de travail d'IA réelles, vous offrant des données de performance transparentes et réalistes.

Benchmarks d'inférence LLM

Nous testons les deux cadres vLLM (Haute Disponibilité) et Ollama (Utilisateur Unique). Les benchmarks de vLLM montrent comment les RTX A4000 et RTX 3090 se comportent avec des requêtes simultanées allant de 16 à 64 – idéaux pour les chatbots en production, systèmes d’IA multi-agents et serveurs API. Les benchmarks d’Ollama mesurent la vitesse des requêtes uniques pour les assistants IA personnels et le développement local. Parmi les modèles testés figurent Llama 3.1, Qwen3, DeepSeek-R1, ainsi que bien d'autres.

Repères de performance de la génération d'images

Les benchmarks de génération d'images couvrent les architectures Flux, SDXL et SD3.5. Cela est crucial pour la création d'art généré par IA, la conception de prototypes et les applications créatives. Concentrez-vous sur la vitesse de génération à partir d'une seule invite pour comprendre comment les cartes RTX A4000 et RTX 3090 gèrent vos charges de travail liées aux images.

Tests de référence en matière de vision IA

Les tests de vision évaluent le traitement multimodal et des documents sous une charge concurrente élevée (16 à 64 requêtes parallèles), en utilisant des données réelles. Le modèle LLaVA 1.5 7B (modèle Vision-Langage avec 7 milliards de paramètres) analyse une photographie d’une femme âgée dans un champ de fleurs aux côtés d’un golden retriever, testant la compréhension de scène et le raisonnement visuel avec une taille de lot de 32 pour rapporter les images par minute. Le modèle TrOCR-base (modèle OCR avec 334 millions de paramètres) traite 2 750 pages du Hamlet de Shakespeare numérisées depuis des livres historiques dotés d’une typographie ancienne, mesurant les pages par minute pour la numérisation documentaire. Découvrez comment les cartes graphiques RTX A4000 et RTX 3090 gèrent les charges de travail IA visuelles à grande échelle – essentielles pour la modération de contenu, le traitement documentaire et l’analyse automatisée d’images.

Performance du système

Nous incluons également la puissance de calcul du CPU (affectant la tokenisation et le prétraitement) et les vitesses de stockage NVMe (essentielles pour le chargement de modèles et d'ensembles de données volumineux) - l'ensemble complet pour vos charges de travail d'IA.

Score TAIFlops

Le score TAIFlops (Trooper AI FLOPS) affiché dans la première ligne combine tous les résultats des benchmarks d'IA en un seul chiffre. En prenant le RTX 3090 comme référence (100 TAIFlops), ce score vous indique immédiatement comment se comparent globalement les performances du RTX A4000 et du RTX 3090 pour les charges de travail liées à l’IA. En savoir plus sur les TAIFlops →

Remarque : Les résultats peuvent varier en fonction de la charge du système et de sa configuration. Ces benchmarks représentent des valeurs médianes issues de plusieurs séries de tests.

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