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NVIDIA RTX A4000 Blackwell vs NVIDIA RTX A5000 Blackwell – Comparatif de performances GPU

RTX Pro 4000 Blackwell contre RTX Pro 5000 Blackwell : comparaison directe des performances sur la base de 27 références standardisées d'IA collectées depuis notre parc de production. Les tests révèlent que le RTX Pro 4000 Blackwell ne remporte aucune victoire parmi les 27 benchmarks, tandis que le RTX Pro 5000 Blackwell en gagne tous les 27. Tous les résultats sont automatiquement recueillis auprès de serveurs loués actifs, offrant ainsi des données de performance en conditions réelles.

Inférence haut débit vLLM : RTX Pro 4000 Blackwell 90 % plus lent

Pour les serveurs d'API de production et les systèmes d'IA multi-agents traitant plusieurs requêtes simultanées, le RTX Pro 4000 Blackwell est 90 % plus lent que le RTX Pro 5000 Blackwell (médiane sur 3 benchmarks). Avec le modèle nvidia/Llama-3.1-8B-Instruct-FP8, le RTX Pro 4000 Blackwell atteint 226 jetons/seconde, tandis que le RTX Pro 5000 Blackwell obtient 2241 jetons/seconde (90 % plus rapide). Le RTX Pro 4000 Blackwell ne remporte aucun des 3 tests haute débit, rendant ainsi le RTX Pro 5000 Blackwell mieux adapté aux charges de travail d'API en production.

Inférence mono-utilisateur Ollama : RTX Pro 4000 Blackwell 45 % plus lent

Pour les assistants IA personnels et le développement local avec une seule requête à la fois, l'RTX Pro 4000 Blackwell affiche un retard de 45 % par rapport à l'RTX Pro 5000 Blackwell (moyenne sur 8 benchmarks). Avec le modèle QWen3:32B, il produit 9,6 tokens/s, contre 50 tokens/s pour l'RTX Pro 5000 Blackwell (soit 81 % plus lent). Dans ces conditions, l'RTX Pro 4000 Blackwell n'obtient aucune victoire parmi les 8 tests en mono-utilisateur, confirmant que l'RTX Pro 5000 Blackwell reste le meilleur choix pour le développement local d'AI.

Génération d’images : NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell – 66 % plus lent(e)

Pour les charge de travail Stable Diffusion, SDXL et Flux, le RTX Pro 4000 Blackwell affiche une performance 66 % inférieure à celle du RTX Pro 5000 Blackwell (médiane calculée sur 12 benchmarks). En testant sd3.5-medium, il produit seulement 1,9 image par minute, contre 11 images par minute pour le RTX Pro 5000 Blackwell (soit 82 % plus lent). Aucune victoire parmi les 12 tests de génération d'images, confirmant ainsi que le RTX Pro 5000 Blackwell reste la meilleure option pour ces usages.

IA visuelle : RTX Pro 4000 Blackwell – débit réduit de 63%

Pour les charges de travail vision à forte concurrence (16 à 64 requêtes parallèles), le RTX Pro 4000 Blackwell affiche un débit 63 % inférieur à celui du RTX Pro 5000 Blackwell (moyenne sur 2 benchmarks). En testant LLaVA-1.5-7B, il traite 66 images/minute, contre 283 images/minute pour le RTX Pro 5000 Blackwell (soit 77 % plus lent). Le modèle ne l’emporte dans aucun des 2 tests vision, faisant ainsi du RTX Pro 5000 Blackwell le meilleur choix pour les tâches IA visionnelles nécessitant un haut débit.

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À propos des benchmarks comparatifs entre les cartes RTX Pro 4000 Blackwell et RTX Pro 5000 Blackwell

Nos benchmarks sont collectés automatiquement à partir de serveurs équipés de GPU RTX Pro 4000 Blackwell et RTX Pro 5000 Blackwell dans notre flotte. Contrairement aux tests synthétiques en laboratoire, ces résultats proviennent de serveurs de production réels traitant des charges de travail d'IA, vous fournissant ainsi des données de performance transparentes et issues du monde réel.

Benchmarks d'inférence LLM

Nous testons les cadres vLLM (Débit Élevé) et Ollama (Monoposte). Les benchmarks vLLM illustrent les performances des RTX Pro 4000 Blackwell et RTX Pro 5000 Blackwell sous 16 à 64 requêtes concourantes, parfaites pour les chatbots en production, les systèmes multi-agents et les serveurs API. Ceux d'Ollama évaluent la rapidité sur une seule requête, destinée aux assistants IA individuels ou au développement local. Les modèles testés incluent Llama 3.1, Qwen3, DeepSeek-R1, entre 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 génération d'art IA, le prototypage de conception et les applications créatives. Concentrez-vous sur la vitesse de génération à partir d'une seule invite pour comprendre comment les RTX Pro 4000 Blackwell et RTX Pro 5000 Blackwell gèrent vos charges de travail en 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 RTX Pro 4000 Blackwell et RTX Pro 5000 Blackwell gèrent les charges de travail IA visuelle 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 de référence en IA sous forme d’un seul chiffre. En prenant comme référence le modèle RTX 3090 (100 TAIFlops), ce score vous indique immédiatement comment se comparent globalement les cartes RTX Pro 4000 Blackwell et RTX Pro 5000 Blackwell pour les charges de travail en 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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