Calcola il TPS del Xeon Phi 5120D sui modelli locali di AI

Intel 8 GB GDDR5 320 GB/s June 2013

Ogni modello nel nostro catalogo è valutato rispetto a questa scheda in base alla lunghezza del contesto e alla qualità minima che scegli. La velocità è una stima per una singola richiesta, calcolata dalla larghezza di banda della memoria di questa scheda e dalle dimensioni di ciascun modello una volta compresso..

Calcolato per questa scheda

337 modelli che può eseguire

679 modelli nel nostro catalogo tutto sommato

Il modello più grande che supporta

Baichuan 1-13B

13.3B · Q3_K_M · 17.9 tok/s

Modello più veloce

Gemma 3 QAT 1B

88.1 tok/s · 1B

Quali modelli di IA possono essere eseguiti su un Xeon Phi 5120D?

Imposta gli input, leggi la risposta

Maggiore contesto significa più memoria per la cache della conversazione. La velocità è per una conversazione fresca e non cambia con questa impostazione..

Nasconde modelli che si adatterebbero solo comprimendosi al di sotto di questo punto.

337 i modelli corrispondono

Calcolo
Quantizzazione Adatto
88.1 tok/s

53–141 · bassa fiducia

Gemma 3 1B 1B Mar 2025 1.8 GB 33k token Q8_0 Comodo
88.1 tok/s

53–141 · bassa fiducia

Gemma 3 QAT 1B 1B Apr 2025 1.8 GB 33k token Q8_0 Comodo
88.1 tok/s

53–141 · bassa fiducia

HGRN 1B (WT 103) 1B Nov 2023 1.8 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
88.1 tok/s

53–141 · bassa fiducia

LLama 3..2 Typhoon 2 1B 1B Dec 2024 1.8 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
88.1 tok/s

53–141 · bassa fiducia

OLMo-1B 1B Feb 2024 1.8 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
88.1 tok/s

53–141 · bassa fiducia

Pythia-1b 1B Apr 2023 1.8 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
81.6 tok/s

49–131 · bassa fiducia

OpenELM-1.1B 1.1B May 2024 1.9 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
80.1 tok/s

48–128 · bassa fiducia

DeciCoder-1B 1.1B Aug 2023 1.9 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
80.1 tok/s

48–128 · bassa fiducia

SantaCoder 1.1B Jan 2023 1.9 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
80.1 tok/s

48–128 · bassa fiducia

TinyLlama-1.1B (1T token checkpoint) 1.1B Oct 2023 1.9 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
80.1 tok/s

48–128 · bassa fiducia

TinyLlama-1.1B (3T token checkpoint) 1.1B Oct 2023 1.9 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
73.4 tok/s

44–117 · bassa fiducia

EXAONE 4.0 (1.2B) 1.2B Jul 2025 2.0 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
73.4 tok/s

44–117 · bassa fiducia

MinerU2.5 1.2B Sep 2025 2.0 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
73.4 tok/s

44–117 · bassa fiducia

Pleias 1.0 1.2B 1.2B Dec 2024 2.0 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
73.4 tok/s

44–117 · bassa fiducia

Pleias-RAG-1B 1.2B Apr 2025 2.0 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
71.6 tok/s

43–115 · bassa fiducia

Llama 3.2 1B 1.2B Sep 2024 2.2 GB 131k token Q8_0 Comodo
70.6 tok/s

42–113 · bassa fiducia

MiniCPM-1.2B 1.2B Jun 2024 2.0 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
67.8 tok/s

41–108 · bassa fiducia

DeepSeek Coder 1.3B 1.3B Jan 2024 2.1 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
67.8 tok/s

41–108 · bassa fiducia

DeepSeek-VL-1.3B 1.3B Mar 2024 2.1 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
67.8 tok/s

41–108 · bassa fiducia

DigiRL 1.3B Jun 2024 2.1 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
67.8 tok/s

41–108 · bassa fiducia

GLA Transformer 1.3B 1.3B Aug 2024 2.1 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
67.8 tok/s

41–108 · bassa fiducia

Janus 1.3B 1.3B Oct 2024 2.1 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
67.8 tok/s

41–108 · bassa fiducia

Kosmos-2.5 1.3B Aug 2024 2.1 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
67.8 tok/s

41–108 · bassa fiducia

Otter 1.3B May 2023 2.1 GB 131k token ? Q8_0 Comodo
67.8 tok/s

41–108 · bassa fiducia

Phi-1 1.3B Oct 2023 2.1 GB 131k token ? Q8_0 Comodo

Le velocità sono stime per una singola richiesta — una conversazione alla volta — calcolate dalla larghezza di banda della memoria, dalla dimensione del modello e dalla quantizzazione. Il throughput reale varia con il runtime di inferenza e la sua versione. I valori pubblicati dai fornitori di hardware misurano molte richieste simultanee e sono molto più elevati..

In registrazione

Xeon Phi 5120D specifiche complete

Tutto ciò che è registrato per questa scheda, ordinato in base a quanto influisce sul funzionamento di un modello di lingua piuttosto che in base a come un documento tecnico lo elencherebbe. La memoria viene prima perché determina l'esito; il resto è contesto..

Memoria

Le due specifiche che decidono cosa può eseguire questa scheda e con quale velocità. La capacità stabilisce quali modelli si adattano; la larghezza di banda stabilisce quanti token al secondo producono una volta che lo fanno.

Dimensione della memoria
8 GB
Larghezza di banda della memoria
320 GB/s
Tipo di memoria
GDDR5
Larghezza del bus di memoria
512 bit
Memory clock
1.25 GHz

Il chip

Quale processore è sulla scheda e come è stato fabbricato. Una dimensione del processo più piccola significa generalmente più prestazioni per la stessa potenza.

Processore grafico
Knights Corner
Architettura
Knights
Generazione
Knights Corner(x100)
Fonderia
Intel
Dimensione del processo
22 nm
Transistor
5 billion
Densità dei transistor
6,900 K/mm²
Dimensione
720 mm²
Rilasciato
17 June 2013

Velocità di clock

Quanto velocemente funziona il processore. Vale molto meno qui rispetto a un benchmark di gioco: generare testo è limitato dalla larghezza di banda della memoria, quindi una maggiore frequenza di clock muove a malapena il risultato.

Frequenza base
1.05 GHz
Velocità di impulso
1.05 GHz

Unità di elaborazione

Cosa contiene il chip. Questi influenzano le prestazioni grafiche e sono importanti principalmente per l'elaborazione di un lungo prompt piuttosto che per la produzione della risposta.

Unità di ombreggiatura
960
Unità di mappatura delle texture
32

Performance teorica

Tassi aritmetici di picco pubblicati per la scheda. Questi sono soffitti che nessun carico di lavoro reale raggiunge, e generare testo raggiunge una piccola frazione di essi perché è limitato dalla memoria piuttosto che dall'aritmetica.

Precisione singola (FP32)
2 TFLOPS
Tasso di texture
34 GTexel/s

La scheda

Cosa serve per installare e alimentare fisicamente la scheda — i vincoli pratici che decidono se si adatta alla macchina che possiedi già.

Consumo di potenza (TDP)
245 W
Alimentatore consigliato
550 W
Interfaccia bus
PCIe 2.0 x16
Larghezza dello slot
Dual-slot
Dimensioni
248 mm

Supporto software

Quali interfacce grafiche e di calcolo supporta la scheda. La capacità di calcolo CUDA è quella che influisce sull'inferenza: al di sotto di 7.0 non ci sono core tensoriali, e il software di inferenza moderno ricade su percorsi di codice più lenti.

OpenCL
1.2
Modello shader
5.0

Elenco

Dove comprare un Xeon Phi 5120D

Nessun venditore sta attualmente elencando questa scheda. Gli elenchi provengono da venditori che li pubblicano qui direttamente. — sfogliare il direttorio dei fornitori per vedere chi sta vendendo cosa.

Cosa significano i numeri

Perché la memoria è il numero che conta qui

Memoria

8 GB

Larghezza di banda

320 GB/s

Modello più grande

Baichuan 1-13B

Xeon Phi 5120D trasporta solo 8 GB di GDDR5. Questo lo limita alla parte più piccola del catalogo, e un modello deve adattarsi interamente all'interno prima di generare qualsiasi cosa. Un runtime in realtà ottiene circa 7.2 GB.

La larghezza di banda della VRAM raggiunge 320 GB/s attraverso un bus di 512 bit. Questo è il numero che governa la velocità di generazione — l'aritmetica per byte letto è così piccola che il bus, non i core, è ciò su cui tutto aspetta.

La larghezza di banda è la frequenza per la larghezza del bus, e questa scheda funziona la sua memoria a 1.25 GHz. Allargare il bus e aumentare il clock sono le due leve che un produttore ha, motivo per cui una card con core non eccezionali può comunque generare rapidamente.

Il tetto pratico è Baichuan 1-13B, 13.3B, compresso a Q3_K_M e generando attorno 17.9 token al secondo

Il chip e come è stato costruito

Xeon Phi 5120D è costruito sul PROCESSORE GRAFICO Knights Corner, utilizzando l'architettura Knights da Intel, come parte della generazione Knights Corner(x100).

Il chip è prodotto da Intel, su un processo di 22 nm, con un dado di misura 720 mm², tenere 5 billion Transistor. Un processo più piccolo significa generalmente più prestazioni per la stessa potenza, anche se per i modelli di linguaggio è molto meno importante rispetto al sottosistema di memoria.

È stato rilasciato in June 2013, circa 13.123125543293 anni fa. Il supporto software per l'inferenza tende a seguire l'hardware di un anno o due, quindi una CARD di questa età ha generalmente percorsi di codice maturi e ben ottimizzati disponibili per essa.

Calcola il throughput, e perché conta meno di quanto sembri

Le clock partono da una base di 1.05 GHz a un aumento di 1.05 GHz. Vale molto meno qui che in un benchmark di gioco: aumentare le velocità di clock migliora l'aritmetica, e l'aritmetica non è ciò su cui generazione sta aspettando.

Cache e unità di elaborazione

Ci sono 960 Unità di ombreggiatura, 32 Unità di mappatura delle texture. Questi gestiscono i carichi di lavoro grafici e contribuiscono all'elaborazione dei prompt, ma rimangono inattivi per gran parte del tempo che un modello impiega a generare una risposta.

Potenza, dimensione e installazione

Consumo energetico

245 W

Xeon Phi 5120D è valutato a 245 W, e l'alimentatore di sistema suggerito è 550 W. Eseguire un modello di linguaggio tiene occupata una scheda in esplosioni piuttosto che continuamente — attinge intensamente durante la generazione e rimane inattivo tra le richieste — quindi il prelievo sostenuto durante una giornata lavorativa è solitamente ben al di sotto del valore dichiarato.

La scheda occupa dual-slot, misurare 248 mm lungo. Vale la pena controllare contro il case e l'alimentatore già presenti nella macchina, poiché le schede più grandi necessitano di entrambi notevolmente di più rispetto a quanto fornisca un desktop tipico.

Si connette a PCIe 2.0 x16. L'interfaccia governa quanto velocemente un modello è caricato dal disco nella scheda, non quanto velocemente gira una volta lì, quindi un collegamento più ristretto costa qualche secondo all'avvio e nulla dopo.

Gli estremi

I più grandi modelli AI che girano su un Xeon Phi 5120D

I modelli open-weight più grandi che si adattano a questa scheda, dal più recente al più vecchio. Ognuno è mostrato con la migliore compressione che la scheda può contenere..

  1. 01 OLMo 2 Furious 13B 13B · Q3_K_M · Dec 2024 18.3 tok/s
  2. 02 Cambrian-1-13B 13B · Q3_K_M · Jun 2024 18.3 tok/s
  3. 03 Fugaku-LLM 13B · Q3_K_M · May 2024 18.3 tok/s
  4. 04 OpenThaiGPT v1.0.0 (13B) 13.1B · Q3_K_M · Apr 2024 18.2 tok/s
  5. 05 Aya 13B · Q3_K_M · Feb 2024 18.3 tok/s
  6. 06 Elyza 13B · Q3_K_M · Dec 2023 18.3 tok/s
  7. 07 NexusRaven-V2 13B · Q3_K_M · Dec 2023 18.3 tok/s
  8. 08 Baize-v2-13B (白泽) 13B · Q3_K_M · Dec 2023 18.3 tok/s
  9. 09 Stockmark-13B 13.2B · Q3_K_M · Oct 2023 18.0 tok/s
  10. 10 Baichuan 1-13B 13.3B · Q3_K_M · Jul 2023 17.9 tok/s

I modelli AI più veloci su un Xeon Phi 5120D

Dove questa scheda produce i token più rapidamente. I modelli più piccoli dominano qui, perché generare ogni token significa leggere l'intero modello dalla memoria una volta..

  1. 01 Gemma 3 QAT 1B 1B · Q8_0 · 1.8 GB 88.1 tok/s
  2. 02 Gemma 3 1B 1B · Q8_0 · 1.8 GB 88.1 tok/s
  3. 03 LLama 3..2 Typhoon 2 1B 1B · Q8_0 · 1.8 GB 88.1 tok/s
  4. 04 OLMo-1B 1B · Q8_0 · 1.8 GB 88.1 tok/s
  5. 05 HGRN 1B (WT 103) 1B · Q8_0 · 1.8 GB 88.1 tok/s
  6. 06 Pythia-1b 1B · Q8_0 · 1.8 GB 88.1 tok/s
  7. 07 OpenELM-1.1B 1.1B · Q8_0 · 1.9 GB 81.6 tok/s
  8. 08 TinyLlama-1.1B (1T token checkpoint) 1.1B · Q8_0 · 1.9 GB 80.1 tok/s
  9. 09 TinyLlama-1.1B (3T token checkpoint) 1.1B · Q8_0 · 1.9 GB 80.1 tok/s
  10. 10 DeciCoder-1B 1.1B · Q8_0 · 1.9 GB 80.1 tok/s

Passo dopo passo

Come calcolare i token per secondo di un Xeon Phi 5120D

Non devi calcolare nulla a mano — il calcolatore gputps.com su questa pagina ha già calcolato per ogni modello che questa scheda può contenere. Leggere la risposta richiede sei passaggi..

  1. 01

    Inizia con il modello, non con la specifica.

    La tabella elenca 337 modelli che la scheda gestisce. La casella di ricerca accetta un nome o una taglia come 27b, che corrisponde al numero di parametri.

  2. 02

    Imposta la lunghezza del contesto che utilizzerai effettivamente

    Imposta il contesto sulla tua vera lunghezza di lavoro. Brevi domande costano quasi nulla, ma un lungo documento può consumare una grande parte di 8 GB quindi l'impostazione vale la pena di essere corretta.

  3. 03

    Fissa il confronto a un livello di qualità.

    Ogni modello è mostrato alla migliore compressione che questa CARD può contenere. Una qualità minima nasconde quelli che si adattano solo essendo schiacciati oltre quanto tu accetteresti.

  4. 04

    Guarda la gamma, non solo il numero

    Ogni velocità è una stima per una singola conversazione, con un intervallo sottostante. L'estremità superiore qui è 88.1 tok/s su Gemma 3 QAT 1B. La stessa card e modello variano dal trenta al cinquanta per cento tra i tempi di esecuzione dell'inferenza.

  5. 05

    Controlla la colonna della memoria prima di impegnarti

    La colonna del fit separa i modelli che si adattano appena da quelli con spazio in più — vale la pena controllare prima di decidere su uno, rispetto a un disponibile 8 GB.

  6. 06

    Controlla lo stesso modello dall'altro lato

    Seguendo un modello fino alla sua pagina elenca tutta l'hardware che può eseguirlo, così puoi vedere come si confronta contro Xeon Phi 5120D.

Risposte

Xeon Phi 5120D — domande comuni

01

Xeon Phi 5120D— può eseguirlo 7B modelli?

Sì. Ad esempio, funziona MetaMath 7B (LLaMa finetune) nella Q4_K_M, utilizzando circa 6.5 GB di memoria e generando circa 29.1 token al secondo

02

Xeon Phi 5120D— può eseguirlo 13B modelli?

Sì. Ad esempio, funziona Gemma 4 12B nella Q3_K_M, utilizzando circa 6.5 GB di memoria e generando circa 19.9 token al secondo

03

Xeon Phi 5120D— quanta memoria ha?

Questa scheda ha 8 GB di GDDR5. Circa un decimo è riservato dal runtime di inferenza e dal driver, lasciando circa 7.2 GB disponibile per un modello e la sua conversazione.

04

Xeon Phi 5120D— qual è la sua larghezza di banda della memoria?

La larghezza di banda della VRAM raggiunge 320 GB/s attraverso un bus di 512 bit. Questo è il miglior predittore di quanto velocemente genera testo, perché produrre ogni token significa leggere l'intero modello dalla memoria una volta.

05

Xeon Phi 5120D— che tipo di MEMORY utilizza?

Utilizza GDDR5 a frequenza di 1.25 GHz. I tipi di HBM si trovano sugli acceleratori da datacenter e portano molto più larghezza di banda rispetto al GDDR utilizzato sulle schede desktop, motivo per cui generano token notevolmente più velocemente alla stessa capacità.

06

Xeon Phi 5120D— Chi lo fa?

Questo è un prodotto di Intel, con il chip prodotto da Intel, su un processo di 22 nm.

07

Xeon Phi 5120D— quando è stato rilasciato?

È stato rilasciato in June 2013.

08

Xeon Phi 5120D— quanta potenza utilizza?

Potenza nominale della scheda è 245 W, e l'alimentatore di sistema suggerito è 550 W. Generare testo richiede molto in picchi e rimane inattivo tra le richieste, quindi il consumo medio durante una sessione di lavoro è normalmente ben al di sotto del valore nominale.

09

Xeon Phi 5120D— supporta CUDA?

No. CUDA è solo di NVIDIA, e questa è una card di Intel. Esegue modelli linguistici tramite ROCm, Vulkan o Metal a seconda del software, che sono meno maturi rispetto al percorso CUDA — le nostre stime applicano una penalità per questo.

10

Xeon Phi 5120D— che interfaccia bus utilizza?

Utilizza PCIe 2.0 x16. Questo determina quanto velocemente un modello viene caricato sulla GPU anziché quanto velocemente viene eseguito una volta caricato, quindi costa alcuni secondi all'avvio e nulla durante la generazione.

11

Xeon Phi 5120D— è buono per eseguire modelli AI locali?

La sua MEMORIA lo limita a modelli più piccoli, sebbene la sua LARGHEZZA DI BANDA significhi che la generazione sembrerà lenta su modelli più grandi. In totale, esegue 337 dei modelli che monitoriamo. Se ciò sia sufficiente dipende interamente dal modello che desideri — la tabella sopra risponde a questo direttamente.

12

Xeon Phi 5120D— può eseguire un modello che non sta nella sua VRAM?

Solo parzialmente. Strati oltre la scheda 8 GB è possibile e di solito è un falso risparmio: la parte di memoria del sistema è abbastanza lenta da dominare il risultato.

13

Sarebbero due Xeon Phi 5120D le schede possono essere due volte più veloci?

La capacità aumenta, il throughput non lo fa. Due di loro ti danno 16 GB che ti permette di mantenere modelli che nessuno potrebbe tenere da solo, ma la generazione non si suddivide in quel modo. Queste cifre descrivono una card.

14

Xeon Phi 5120D— quali modelli AI può eseguire?

337 del 679 i modelli di linguaggio OPEN WEIGHT che monitoriamo si adattano a questa CARD e possono essere eseguiti localmente. La tabella su questa pagina elenca ciascuno, con la MEMORIA di cui ha bisogno, la quantizzazione a cui viene eseguito e una velocità di generazione stimata.

15

Xeon Phi 5120D— qual è il modello AI più grande che può eseguire?

Il modello più grande nel nostro catalogo che si adatta è Baichuan 1-13B nella 13.3B parametri, compressi a Q3_K_M. Genera all'incirca 17.9 token al secondo e ha bisogno di 7.2 GB della memoria della scheda

16

Xeon Phi 5120D— quanti token al secondo produce?

Dipende dal modello. Il modello più veloce che monitoriamo qui è Gemma 3 QAT 1B circa 88.1 token al secondo, mentre modelli più grandi funzionano proporzionalmente più lentamente perché ogni token richiede di leggere l'intero modello dalla memoria una volta. Le velocità sono stime per una singola conversazione alla volta.

L'altra direzione

Guardandolo dall'altro lato?

Questa pagina parte dall'hardware. Se già sai quale modello vuoi e hai bisogno di sapere cosa serve per eseguirlo., inizia dal modello invece.

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