StorageReview.com

Recenze serveru GIGABYTE R272-Z32 AMD EPYC Rome

Enterprise  ◇  Server

S uvedením nových procesorů řady EPYC Rome 7002 společnosti AMD oznámilo několik serverů, které tuto novou technologii podporují, včetně společnosti GIGABYTE. Společnost GIGABYTE dokonce vydala celou řadu rackových serverů, které podporují procesor EPYC Rome, a to řadu R. Řada R je univerzální serverová rodina s vyváženými zdroji. Nabízí servery o velikosti 1U i 2U s různými kombinacemi úložných médií. V této konkrétní recenzi se podíváme na server GIGABYTE R272-Z32 s 24 pozicemi U.2 NVMe.

Z hardwarové stránky server využívá základní desku GIGABYTE EPYC Rome MZ32-AR0. Základní deska pojme jeden SoC AMD EPYC 7002 a také 16 slotů DIMM pro paměti DDR4. Server má 24 slotů pro úložiště NVMe s možností výměny za provozu a dva sloty v zadní části pro SATA SSD nebo HDD. Pro rozšíření je základní deska vybavena sedmi rozšiřujícími sloty PCIe a jedním konektorem Mezzanine, což zákazníkům poskytuje prostor pro růst nebo přidání potřebného příslušenství. V konfiguraci serveru spotřebovávají pozice NVMe většinu dostupných slotů PCIe a také slot Mezzanine pro linky PCIe na přední desce. Nakonec zákazníkům zbývají tři sloty PCIe pro skutečné rozšíření.

Stejně jako všechny servery GIGABYTE, i R272-Z32 využívá pro vzdálenou správu software GIGABYTE Server Management (GSM). Server GIGABYTE AMD EPYC Rome může také využívat platformu AMI MegaRAC SP-X pro správu serverů BMC. Toto intuitivní a funkčně bohaté grafické rozhraní založené na prohlížeči nabízí několik pozoruhodných funkcí, včetně podpory RESTful API, iKVM založeného na HTML5, podrobných informací o FRU, automatického nahrávání videa před událostí a monitorování řadičů SAS/RAID.

Pro naši konkrétní sestavu využíváme procesor AMD EPYC 7702P. Pro RAM jsme využili 8 32GB 3200MHz modulů DDR4 od Micronu. Pro úložiště jsme použili 12 SSD disků Micron Pro 9300 s kapacitou 3.84 TB.

Klíčové specifikace serveru GIGABYTE R272-Z32

Procesor (CPU) AMD EPYC 7002
Formální faktor 2U
Základní deska EATX MZ32-AR0
Memory 16 slotů DIMM
Šachta
Přední 24 x 2.5” hot-swap U.2 NVMe SSD
Zadní 2 x 2.5: pevný disk s možností výměny za provozu
Rozšiřující sloty
7 x nízkoprofilový slot (Slot7) Slot PCIe x16 @Gen4 x16 s 4x Slim-SAS 4i z 4x U.2
(Slot6) Slot PCIe x16 @Gen4 x16
(Slot5) Slot PCIe x16 @Gen4 x8
(Slot4) Slot PCIe x16 @Gen4 x16
(Slot3) Slot PCIe x16 @Gen4 x16
(Slot2) Slot PCIe x8 @Gen3 x8
(Slot1) Slot PCIe x16 @Gen3 x16 mezzanine @Gen3 x16 (Typ 1, P1, P2, P3, P4; Typ 2 P5 s podporou NCSI)
základní deska Základní deska pevných disků U.2 (CBP20O5+CEPM080x3)
Vstupní/výstupní konektor Zadní strana 1 x VGA, 1 x COM, 2 x 1G LAN, 1 x MLAN, 3 x USB 3.0, 1 x tlačítko ID
Interní 1 x COM, 1 x TPM, 1 x USB 3.0 (2 porty), 1 x USB 2.0 (2 porty)
napájení Redundantní 1200W 80+ Platinum
Chlazení systému 4 x 8cm Snadno vyměnitelný protiběžný ventilátor
Dimenze 87.5 x 438 x 660 mm

Návrh a konstrukce základní desky GIGABYTE R272-Z32

Začneme přední částí a projdeme se vnitřkem až k zadní části serveru, kde podrobně popíšeme všechny jeho funkce. Přední strana serveru obsahuje 24 2.5palcových slotů U.2 NVMe, dva porty USB 3.0, tlačítko napájení, zapuštěné tlačítko resetování a tlačítko ID. Tlačítko ID je užitečné v datovém centru, protože je na něm vidět LED dioda zepředu i zezadu serveru. V místnosti s několika desítkami serverů se indikátor ID rozsvítí, abyste mohli identifikovat počítač, na kterém pracujete.

Uvnitř máme 16 slotů DDR4 a 7 slotů PCIe na základní desce s jedním procesorem. Všechny sloty na základní desce jsou Gen 4, což zdvojnásobuje rychlost předchozí generace. Protože každá pozice NVMe potřebuje vlastní PCIe připojení k základní desce, naše konfigurace zahrnuje pět dceřiných desek, které dodávají pozicím NVMe konektivitu. Pro uživatelské přizpůsobení jsou k dispozici tři volné sloty PCIe, všechny poloviční výšky. Z těchto tří volných slotů je jeden mechanicky i elektricky x8. Další dva sloty jsou mechanicky x16, jeden elektricky x8 a druhý elektricky x16. S kabeláží PCIe může být proudění vzduchu ke kartám omezeno, takže tyto sloty slouží spíše pro síťové připojení s nižšími požadavky na proudění vzduchu LFM oproti GPU, která by vyžadovala dodatečné chlazení. Blíže k přední části serveru je řada 4 ventilátorů šasi, které lze vyměnit za provozu.

A konečně zadní strana serveru. Co se týče serverů, je to celkem standardní výbava. Najdete zde tři porty USB 3.0, dva porty 1GbE, jeden port pro správu, přepínač ID, sériový port, port VGA, dvě pozice SATA a dva 1200wattové napájecí zdroje. Zatímco na přední straně jsou pozice NVMe s drahým vysoce výkonným úložištěm, pozice SATA na zadní straně poskytují vysokokapacitní a levné úložiště pro bootovací disky. To, co bylo vidět na přední straně, odpovídá odpovídajícímu tlačítku ID na zadní straně. Je hezké vidět, že sériový port se stále drží platformy nové generace pro starší produkty, které jej stále využívají.

Správa základní desky GIGABYTE R272-Z32

Jak již bylo uvedeno, deska GIGABYTE R272-Z32 má vlastní software pro vzdálenou správu přes GSM, ale pro správu BMC serveru může také využít platformu AMI MegaRAC SP-X. V této recenzi použijeme MegaRAC a zaměříme se na dvě komponenty KVM: obrazovku pro správu a související vstupní stránky a také vyskakovací okno vzdálené konzole pro správu operačního systému serveru a načítání softwaru.

Z hlavní obrazovky správy si můžete prohlédnout rychlé statistiky na úvodní stránce a vidět několik hlavních karet na levé straně, včetně: Dashboard (řídicí panel), Senzor, Inventář systému, Informace o FRU (Funkce Fluid Reports - informace o FRU), Protokoly a zprávy, Nastavení, Vzdálené ovládání, Přesměrování obrazu, Řízení napájení a Údržba. První stránka je dashboard (řídicí panel). Zde si můžete snadno prohlédnout dostupnost BMC (řídicí panel), čekající assertace, protokoly přístupu a počet aktuálních problémů, monitorování senzorů a sloty disků a počet událostí, které se u nich vyskytly za posledních 24 hodin a 30 dní.

Kliknutím na senzory si uživatelé mohou rychle prohlédnout jednotlivé senzory a jejich aktuální stav. Uživatelé si mohou také prohlédnout běžné senzory a jejich aktuální údaje a chování (např. otáčky ventilátoru a kdy se zapnul).

Karta Inventář systému umožňuje administrátorům zobrazit různý hardware na serveru. Kliknutím na procesor se zobrazí podrobné informace o tom, o který se jedná, v tomto případě AMD EPYC 7702P. Uživatelé si také mohou prohlédnout informace o mezipaměti procesoru.

Podobně jako u CPU, i podzáložka Inventář DIMM poskytuje podrobné informace o paměti RAM, včetně maximální možné paměti, počtu nainstalovaných pamětí ve kterých slotech, zda se jedná o ECC, a také podrobnosti o jednotlivých modulech DIMM.

Podzáložka Inventář pevných disků je podobná té výše uvedené a poskytuje informace o nainstalovaných discích a umožňuje podrobnější zobrazení.

Další hlavní záložkou jsou informace o jednotkách FRU (Field Replaceable Units). Jak název napovídá, tato záložka poskytuje informace o jednotkách FRU, zde vidíme informace o šasi a základní desce.

Karta Nastavení je poměrně komplexní. Poskytuje administrátorům přístup ke všem potřebným možnostem nastavení a možnost je změnit tak, aby vyhovovaly jejich zvoleným úlohám.

Další záložka je Vzdálené ovládání. Zde mají uživatelé možnost spustit buď KVM, nebo JAVA SOL. My jsme spustili KVM.

Po spuštění poskytuje uživatelům vzdálený přístup k operačnímu systému serveru, což je v našem příkladu úvodní obrazovka Linuxu. Okna vzdálené konzole jsou neocenitelným nástrojem v datovém centru, kde chcete mít lokální ovládání, aniž byste museli tahat monitor, klávesnici a myš. V pravém horním rohu okna je viditelná funkce obrazu CD, která umožňuje připojit ISO soubory z vašeho lokálního systému, aby byly vzdáleně přístupné na serveru pro načítání softwaru.

Karta Ovládání napájení nabízí krátký seznam akcí napájení, včetně vypnutí, zapnutí, opětovného zapnutí a vypnutí přes ACPI.

Karta Údržba umožňuje přístup k řadě věcí, o které se administrátoři mohou potřebovat postarat, včetně konfigurace zálohy, umístění obrazu firmwaru, informací o firmwaru, aktualizace firmwaru, aktualizace firmwaru HPM, zachování konfigurace, obnovení konfigurace, obnovení továrního nastavení a správce systému.

Informace o systému BIOS lze také zobrazit v části Informace o firmwaru na kartě Údržba.

Konfigurace a výkon Gigabyte R272-Z32

Pro naši úvodní testovací sestavu jsme se zaměřili na syntetické benchmarky v prostředí holého Linuxu. Nainstalovali jsme Ubuntu 18.04.02 a k provedení našich benchmarků zaměřených na úložiště jsme využili vdbench. S 12 SSD disky Micron 9300 Pro 3.84 TB nainstalovanými do serveru jsme se zaměřili na zahlcení CPU úložnými I/O operacemi. Jakmile bude k dispozici další podpora operačních systémů plně podporující AMD EYPC Rome, primárně VMware vSphere (čekáme na 6.7 U3 jako GA), rozšíříme testování na této serverové platformě.

Analýza pracovní zátěže VDBench

Pokud jde o benchmarking úložných polí, nejlepší je testování aplikací a syntetické testování je na druhém místě. I když syntetické testy nepředstavují dokonalou reprezentaci skutečných pracovních zátěží, pomáhají stanovit základní parametry úložných zařízení s faktorem opakovatelnosti, který usnadňuje porovnávání konkurenčních řešení. Tyto pracovní zátěže nabízejí řadu různých testovacích profilů, od testů „čtyř rohů“, běžných testů velikosti přenosu databáze až po zachycení tras z různých prostředí VDI. Všechny tyto testy využívají běžný generátor pracovních zátěží vdBench se skriptovacím enginem pro automatizaci a zachycení výsledků na velkém clusteru výpočetního testování. To nám umožňuje opakovat stejné pracovní zátěže napříč širokou škálou úložných zařízení, včetně flash polí a jednotlivých úložných zařízení.

Profily:

  • Náhodné čtení 4K: 100% čtení, 128 vláken, rychlost čtení 0–120 %
  • Náhodný zápis 4K: 100% zápis, 64 vláken, rychlost zápisu 0–120 %
  • 64K sekvenční čtení: 100% čtení, 16 vláken, rychlost čtení 0–120 %
  • 64K sekvenční zápis: 100% zápis, 8 vláken, rychlost zápisu 0–120 %
  • Syntetická databáze: SQL a Oracle
  • Trasování úplného klonu VDI a propojených klonů

Při náhodném čtení 4K dat začala deska GIGABYTE R272-Z32 číst něco málo přes 100 µs a dosáhla vrcholu 6 939 004 IOPS s latencí 189.6 µs.

Pro náhodný zápis 4K dosáhl server 158 161 IOPS s latencí pouhých 28 µs. Server se udržel pod 100 µs až do přibližně 1.27 milionu IOPS a dosáhl vrcholu 1 363 259 IOPS s latencí 699.8 µs.

Při přepnutí na sekvenční úlohy jsme zaznamenali, že server dosáhl vrcholu 645 240 IOPS neboli 40.3 GB/s s latencí 592.9 µs při čtení 64K dat.

Při zápisu 64K dosáhl server vrcholu přibližně 110K IOPS neboli 6.8 GB/s s latencí 246.1 µs, než došlo k výraznému poklesu.

Naše další sada testů zahrnuje SQL úlohy: SQL, SQL 90-10 a SQL 80-20. U SQL server dosáhl vrcholu 2 489 862 IOPS s latencí 151.2 µs.

Pro SQL 90-10 měl server špičkový výkon 2 123 201 IOPS s latencí 177.2 µs.

V našem posledním SQL testu, 80-20, server dosáhl maximálního výkonu 1 849 018 IOPS s latencí 202.1 µs.

Další na řadě jsou naše úlohy s Oracle: Oracle, Oracle 90-10 a Oracle 80-20. S Oracle dosáhl server GIGABYTE vrcholu 1 652 105 IOPS s latencí 227.5 µs.

S verzí Oracle 90-10 dosáhl server vrcholu 1 727 168 IOPS s latencí pouhých 150.1 µs.

V testu Oracle 80-20 dosáhl server maximálního skóre 1 551 361 IOPS s latencí 166.8 µs.

Dále jsme přešli k našemu testu klonů VDI, plnému a propojenému. Pro spuštění VDI Full Clone (FC) dosáhl server s procesorem EPYC Rome maximálního výkonu 1 680 812 IOPS s latencí 220.4 µs.

S počátečním přihlášením do VDI FC server začal na 39 309 IOPS s latencí 79.8 µs. Server se udržel pod 100 µs až do dosažení přibližně 200 000 IOPS a vrcholu dosáhl 393 139 IOPS s latencí 627.3 µs.

Pro přihlášení v pondělí k VDI FC dosáhl server vrcholu 393 891 IOPS s latencí 326.6 µs.

Pro VDI LC Boot dosáhl server vrcholu 777 722 IOPS s latencí 197.6 µs.

S počátečním přihlášením do VDI LC dosáhl server GIGABYTE vrcholu 211 720 IOPS s latencí 341.9 µs.

A konečně, s VDI LC Monday Login dosáhl server EPYC Rome maximálního výkonu 216 084 IOPS s latencí 521.9 µs.

 Závěr

Nové procesory AMD EPYC 7002 jsou venku a prvním serverem s novými procesory (alespoň v naší laboratoři) je GIGABYTE R272-Z32. Tento 2U univerzální server používá základní desku MZ32-AR0, takže je kompatibilní s jedním novým procesorem EPYC Rome. Server má 16 slotů DIMM s potenciálně celkem 1 TB paměti DDR4 3200 MHz RAM. R272-Z32 má vpředu 24 hot-swap pozic pro všechna úložiště NVMe a vzadu dvě pozice pro SATA SSD nebo HDD. Pokud zákazníci potřebují přidat zařízení PCIe (včetně zařízení Gen4), je vzadu sedm slotů, ačkoli volné jsou pouze tři. Server také podporuje AMI MegaRAC SP-X pro správu serverů BMC.

Pro testování jsme využili procesor AMD EPYC 7702P, 256 GB RAM Micron DDR4 RAM s frekvencí 3 200 MHz a 12 SSD disků Micron Pro 9300 s kapacitou 3.84 TB. S výše uvedeným tento malý server skutečně vzbudil nadšení. Pouhým použitím našich úloh VDBench jsme zaznamenali, že server dosáhl 7 milionů IOPS při čtení 4K, 1.4 milionu IOPS při zápisu 4K, ohromujících 40.3 GB/s při sekvenčním čtení 64K a 6.8 GB/s při sekvenčním zápisu 64K. V našich úlohách SQL server i nadále ohromoval s 2.5 miliony IOPS, 2.1 miliony IOPS v SQL 90-10 a 1.85 miliony IOPS v SQL 80-20. V Oraclu server dosáhl 1.65 milionu IOPS, 1.73 milionu IOPS v testu 90-10 a 1.55 milionu IOPS v testu 80-20. I v našich klonovaných testech VDI byl server schopen překonat hranici milionu IOPS v bootování VDI FC s 1.68 milionu. Zatímco latence byla většinou přes 100 µs, v sekvenčním testu zápisu 64K překročila pouze 1 ms.

Pro univerzální server proměnil AMD EPYC Rome z GIGABYTE R272-Z32 skutečnou bestii. I když máme v serveru dobré vybavení, ani zdaleka jsme nevyužili jeho maximální potenciál. S tím, jak se seznam operačních systémů, které Rome podporují, bude dále rozrůstat, budeme moci vidět, jak dobře si nové CPU poradí s nepřeberným množstvím úloh. Tyto nové procesory se servery, které je podporují, nás mohou dostat na novou úroveň výkonu v datových centrech, jakou jsme dosud neviděli, zvláště když začneme zohledňovat nevyužitý potenciál PCIe Gen4.

Technologie GIGABYTE

Diskutujte o této recenzi

Zapojte se do StorageReview

Zpravodaj | YouTube | Podcast iTunes / Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | RSS kanál

Adam armstrong

Adam je hlavním redaktorem zpravodajství pro StorageReview.com a řídí naše interní i externí týmy pro tvorbu obsahu.