RTX A4000 vs RTX 5090 - Comparaison de benchmarks GPU

Comparaison directe des performances entre le RTX A4000 et RTX 5090 sur 19 références standardisées en matière d'IA collectées auprès de notre parc de serveurs de production. Les tests montrent que la RTX A4000 remporte 2 des 19 références (taux de victoire de 11 %), tandis que la RTX 5090 remporte 17 tests. Tous les résultats des références sont collectés automatiquement à partir de serveurs de location actifs, fournissant des données de performance réelles.

Inférence haut débit vLLM : RTX A4000 83% plus lent

Pour les serveurs API de production et les systèmes d'IA multi-agents exécutant plusieurs requêtes simultanées, la RTX A4000 est 83 % plus lente que la RTX 5090 (médiane sur 1 test de référence). Pour Qwen/Qwen3-4B, la RTX A4000 atteint 163 tokens/s tandis que la RTX 5090 atteint 954 tokens/s (83 % plus lente). La RTX A4000 ne remporte aucun des 1 tests de débit élevé, ce qui fait de la RTX 5090 un choix plus adapté aux charges de travail API de production.

Inférence Single-User Ollama : RTX A4000 69% plus lent

Pour les assistants IA personnels et le développement local avec une seule requête à la fois, la RTX A4000 est 69 % plus lente que la RTX 5090 (médiane sur 4 benchmarks). En exécutant llama3.1:8b, la RTX A4000 génère 76 tokens/s tandis que la RTX 5090 atteint 264 tokens/s (71 % plus lente). La RTX A4000 ne remporte aucun des 4 tests pour un seul utilisateur, ce qui fait de la RTX 5090 le meilleur choix pour le développement local de l'IA.

Génération d'images : RTX A4000 76% plus lent

Pour les charges de travail Stable Diffusion, SDXL et Flux, la RTX A4000 est 76 % plus lente que la RTX 5090 (médiane sur 10 benchmarks). En testant sd3.5-large, la RTX A4000 termine en 107 s/image tandis que la RTX 5090 atteint 12 s/image (89 % plus lente). La RTX A4000 ne remporte aucun des 10 tests de génération d'images, ce qui fait de la RTX 5090 le meilleur choix pour les charges de travail Stable Diffusion.

Vision IA : RTX A4000 avec une capacité de traitement inférieure de 82 %

Pour les charges de travail de vision à forte concurrence (16-64 requêtes parallèles), la RTX A4000 délivre un débit inférieur de 82 % à celui de la RTX 5090 (médiane sur 2 benchmarks). En testant llava-1.5-7b, la RTX A4000 traite 42 images/min tandis que la RTX 5090 atteint 336 images/min (88 % plus lente). La RTX A4000 ne remporte aucun des 2 tests de vision, ce qui fait de la RTX 5090 le meilleur choix pour les charges de travail d'IA de vision à haut débit.

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Performance :
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À propos de ces benchmarks RTX A4000 vs RTX 5090

Nos benchmarks sont collectés automatiquement à partir de serveurs équipés de GPU de type RTX A4000 et RTX 5090 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 ainsi des données de performance transparentes et réelles.

Benchmarks d'inférence LLM

Nous testons les deux vLLM (Haut Débit) et Ollama (Utilisateur unique) frameworks. Les benchmarks vLLM montrent comment les RTX A4000 et RTX 5090 fonctionnent avec 16 à 64 requêtes simultanées – parfait pour les chatbots de production, les systèmes d'IA multi-agents et les serveurs d'API. Les benchmarks Ollama mesurent la vitesse de requête unique pour les assistants IA personnels et le développement local. Les modèles testés incluent Llama 3.1, Qwen3, DeepSeek-R1, et plus encore.

Repères de performance de la génération d'images

Les benchmarks de génération d'images couvrent Flux, SDXL, and SD3.5 architectures. Ceci est essentiel pour la génération d'art par 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 A4000 et RTX 5090 gèrent vos charges de travail d'image.

Tests de référence en matière de vision IA

Les benchmarks de vision testent le traitement multimodal et documentaire avec charge concurrente élevée (16-64 requêtes parallèles) en utilisant des données de test réelles. LLaVA 1.5 7B (Modèle de Langue Vision-Langue de 7 milliards de paramètres) analyse une photographie d'une femme âgée dans un champ de fleurs avec un golden retriever, testant la compréhension de la scène et le raisonnement visuel par lots de 32 pour établir un rapport. images par minute. TrOCR-base (Modèle OCR de 334M paramètres) traite 2 750 pages du Hamlet de Shakespeare numérisées à partir de livres anciens avec une typographie d'époque par lots de 16, en mesurant pages par minute pour la numérisation de documents. Découvrez comment les RTX A4000 et RTX 5090 gèrent les charges de travail d'IA à grande échelle, essentielles pour la modération de contenu, le traitement de documents 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 TAIFlops Le score (Trooper AI FLOPS) affiché dans la première ligne combine tous les résultats des benchmarks IA en un seul nombre. En utilisant la RTX 3090 comme référence (100 TAIFlops), ce score vous indique instantanément comment la RTX A4000 et la RTX 5090 se comparent globalement pour les charges de travail IA. En savoir plus sur TAIFlops →

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

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