La unidad SSD Corsair MP700 MICRO de 4 TB ofrece un ancho de banda de almacenamiento de última generación en un formato más compacto. Diseñada para portátiles delgados y ligeros, así como para estaciones de trabajo compactas que requieren un alto rendimiento de almacenamiento en una placa de circuito impreso mucho más corta, esta unidad está pensada para portátiles finos y ligeros, y estaciones de trabajo de formato reducido que necesitan un rendimiento de almacenamiento elevado en una placa de circuito impreso mucho más corta. Con una generosa capacidad de 4 TB, también soluciona una limitación común en este segmento, donde las unidades SSD 2242 de mayor capacidad aún son relativamente escasas.
El MP700 MICRO es compatible con la interfaz NVMe 2.0 a través de PCIe Gen5 x4 y ofrece velocidades de lectura de hasta 10 000 MB/s y de escritura de hasta 8,500 MB/s. Para sistemas con una sola ranura 2242, sus 4 TB permiten mantener todo el contenido internamente en lugar de gestionar unidades externas, dejando espacio suficiente para grandes bibliotecas de juegos o proyectos creativos.
El almacenamiento se basa en memoria NAND 3D TLC, que sigue siendo la opción preferida para SSD de alto rendimiento para consumidores y estaciones de trabajo debido a su equilibrio entre durabilidad y rentabilidad en comparación con QLC. La unidad también admite la monitorización SMART para el estado y el diagnóstico. Además, es compatible con DEVSLP y los estados de inactividad de bajo consumo NVMe PS4 inferiores a 3 mW, lo cual es importante para sistemas móviles donde el consumo de energía en reposo afecta la duración de la batería.
Características y posicionamiento en el mercado de la Corsair MP700 MICRO
Con un precio de lista de $1,034.99, el MP700 MICRO de 4 TB se ubica en la gama alta de este segmento, con un costo que se debe principalmente a su interfaz Gen5 y su capacidad de 4 TB en un formato 2242. Corsair ofrece una garantía de 5 años para la unidad, lo cual es habitual en la mayoría de las unidades SSD NVMe de gama alta.
En cuanto a su posicionamiento, el MP700 MICRO de 4 TB se dirige a un segmento de compradores muy específico. No existen muchas unidades 2242 que ofrezcan velocidades Gen5, y aún menos que alcancen los 4 TB. Esto lo convierte más en una solución específica para sistemas compactos donde el espacio es limitado, pero el rendimiento es fundamental, que en una opción de actualización general.
Lo que hace que el MP700 MICRO sea particularmente interesante es su compatibilidad con las estaciones de trabajo de IA compactas y los sistemas Spark, incluidos los que analizamos recientemente. Estas plataformas dependen exclusivamente del formato M.2 2242, más corto, lo que impone limitaciones más estrictas en las opciones de almacenamiento que las implementaciones tradicionales 2280. Debido a esta limitación, encontrar una unidad que combine alta capacidad con el ancho de banda Gen5 moderno en este tamaño resulta mucho más difícil.
Especificaciones del Corsair MP700 MICRO
| Especificación | Detail |
|---|---|
| Resumen | |
| Factor de forma de almacenamiento | M.2 2242 |
| Contenido del paquete SSD | SSD MP700 MICRO M.2 |
| Compatibilidad con SSD | Conector de interfaz M.2 2242 para Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Interfaz y características | |
| Fácil de usar | PCIe Gen 5x4 |
| Tecnología NAND | 3D TLC |
| Soporte inteligente SSD | Sí: |
| DEVSLP | PS4: <3 mW |
| Responsabilidad | |
| Temperatura de funcionamiento de SSD | 0 ° C a + 65 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ° C a + 85 ° C |
| Humedad de almacenamiento | 93 % de humedad relativa (40 °C) |
| Durabilidad | |
| Vibración | 20 Hz~80 Hz/1.52 mm, 80 Hz ~ 2000 Hz / 20 G |
| Choque SSD | 1,500 G |
| Física | |
| Peso | 0.024kg |
Rendimiento MICRO de Corsair MP700
Máximo rendimiento sintético
La prueba FIO es una herramienta de evaluación comparativa flexible y potente para medir el rendimiento de dispositivos de almacenamiento, incluyendo SSD y HDD. Evalúa métricas como el ancho de banda, las IOPS y la latencia bajo diferentes cargas de trabajo, como operaciones de lectura/escritura secuenciales y aleatorias. Esta prueba ayuda a evaluar el rendimiento máximo de los sistemas de almacenamiento, lo que resulta útil para comparar diferentes dispositivos o configuraciones. En esta prueba, medimos el rendimiento máximo en ráfagas, limitando la carga de trabajo a 10 GB en ambos SSD.
En las pruebas de rendimiento sintéticas de FIO, el Corsair MP700 MICRO muestra un perfil de rendimiento que evidencia las limitaciones de su diseño compacto 2242. Su velocidad de lectura secuencial alcanza los 9,169 MB/s con una latencia promedio de 0.91 ms, situándose por debajo de la mayoría de las unidades Gen5 de tamaño completo que superan los 13 000 MB/s, aunque sigue siendo competitivo con unidades Gen4 de gama alta como el WD SN850X y el Samsung 990 Pro. La escritura secuencial alcanza los 7,948 MB/s con una latencia de 1.06 ms, nuevamente por debajo de los modelos Gen5 más grandes, pero manteniéndose competitivo con unidades Gen4 de gama alta.
En cuanto al rendimiento aleatorio, el Corsair MP700 MICRO registra 1.277 millones de IOPS en lecturas 4K y 1.540 millones de IOPS en escrituras 4K, lo que lo sitúa ligeramente por delante de unidades como el Crucial P510 y el Samsung 990 Pro en algunos casos, pero por debajo de las unidades Gen5 de mayor rendimiento que superan los 2 millones de IOPS. Si bien el MP700 MICRO no compite con las unidades SSD Gen5 de escritorio más rápidas, ofrece un rendimiento decente para una unidad con el formato M.2 2242, mucho más pequeño.
| Prueba FIO (cuanto mayor sea el número de MB/s/IOPS, mejor) | Lectura secuencial de 128K (1T/64Q) | Escritura secuencial de 128K (1T/64Q) | Lectura aleatoria 4K (16T/32Q) | Escritura aleatoria 4K (16T/32Q) |
|---|---|---|---|---|
| SanDisk SN8100 | 15,000 MB/s (latencia promedio de 0.56 ms) | 14,100 MB/s (latencia promedio de 0.59 ms) | 2.312 millones de IOPS (latencia promedio de 0.22 ms) | 2.144 millones de IOPS (latencia promedio de 0.24 ms) |
| Kingston FURY Renegade G5 | 14,600 MB/s (latencia promedio de 0.57 ms) | 14,100 MB/s (latencia promedio de 0.59 ms) | 2.028 millones de IOPS (latencia promedio de 0.25 ms) | 2.028 millones de IOPS (latencia promedio de 0.25 ms) |
| Samsung 9100 Pro | 14,600 MB/s (latencia promedio de 0.57 ms) | 13,300 MB/s (latencia promedio de 0.63 ms) | 2.734 millones de IOPS (latencia promedio de 0.18 ms) | 2.734 millones de IOPS (latencia promedio de 0.19 ms) |
| SK hynix platino P51 | 14,500 MB/s (latencia promedio de 0.58 ms) | 13,500 MB/s (latencia promedio de 0.62 ms) | 2.369 millones de IOPS (latencia promedio de 0.22 ms) | 2.669 millones de IOPS (latencia promedio de 0.19 ms) |
| Crucial T705 | 14,400 MB/s (latencia promedio de 0.58 ms) | 12,300 MB/s (latencia promedio de 0.68 ms) | 1.585 millones de IOPS (latencia promedio de 0.32 ms) | 2.703 millones de IOPS (latencia promedio de 0.19 ms) |
| Grupo de equipo GE Pro de 2 TB | 13,900 MB/s (latencia promedio de 0.60 ms) | 12,800 MB/s (latencia promedio de 0.65 ms) | 2.585 millones de IOPS (latencia promedio de 0.23 ms) | 1.818 millones de IOPS (latencia promedio de 0.28 ms) |
| Lexar Professional NM1090 PRO | 13,800 0.61 MB/s (latencia media de XNUMX ms) | 13,600 MB/s (latencia promedio de 0.62 ms) | 2.251 millones de IOPS (latencia promedio de 0.23 ms) | 1.818 millones de IOPS (latencia promedio de 0.28 ms) |
| TEAMGROUP GC Pro de 2 TB | 13,600 MB/s (latencia promedio de 0.62 ms) | 12,700 MB/s (latencia promedio de 0.66 ms) | 2.110 millones de IOPS (latencia promedio de 0.24 ms) | 1.686 millones de IOPS (latencia promedio de 0.28 ms) |
| PNY CS2150 | 10,400 0.80 MB/s (latencia media de XNUMX ms) | 8,801 MB/s (latencia promedio de 0.95 ms) | 1.379 millones de IOPS (latencia promedio de 0.371 ms) | 1.623 millones de IOPS (latencia promedio de 0.32 ms) |
| Corsair MP700 MICRO de 4 TB | 9,169 MB/s (latencia promedio de 0.91 ms) | 7,948 MB/s (latencia promedio de 1.06 ms) | 1.277 millones de IOPS (latencia promedio de 0.40 ms) | 1.540 millones de IOPS (latencia promedio de 0.33 ms) |
| P510 crucial | 8,835 MB/s (latencia promedio de 0.90 ms) | 9,961 MB/s (latencia promedio de 0.80 ms) | 1.163 millones de IOPS (latencia promedio de 0.44 ms) | 1.196 millones de IOPS (latencia promedio de 0.51 ms) |
| Micron 3610 de 2 TB | 6,839 MB/s (latencia promedio de 1.23 ms) | 9,673 MB/s (latencia promedio de 0.87 ms) | 1.523 millones de IOPS (latencia promedio de 0.34 ms) | 1.871 millones de IOPS (latencia promedio de 0.27 ms) |
| Samsung 990 Pro | 7,483 MB/s (latencia promedio de 1.12 ms) | 7,197 MB/s (latencia promedio de 1.16 ms) | 1.400 millones de IOPS (latencia promedio de 0.36 ms) | 1.403 millones de IOPS (latencia promedio de 0.36 ms) |
| Crucial P310 2TB | 7,197 MB/s (latencia promedio de 1.16 ms) | 6,376 MB/s (latencia promedio de 1.31 ms) | 1.163 millones de IOPS (latencia promedio de 0.44 ms) | 1.196 millones de IOPS (latencia promedio de 0.43 ms) |
| Disco duro externo WD SN850X de 2 TB | 6,632 MB/s (latencia promedio de 0.76 ms) | 7,235 MB/s (latencia promedio de 0.92 ms) | 1.2 millones de IOPS (latencia promedio de 0.43 ms) | 825 0.62 IOPS (latencia media de XNUMX ms) |
| Micron 2600 de 2 TB | 5,702 MB/s (latencia promedio de 1.47 ms) | 6,612 MB/s (latencia promedio de 1.27 ms) | 1.11 millones de IOPS (latencia promedio de 0.46 ms) | 1.36 millones de IOPS (latencia promedio de 0.38 ms) |
Tiempo promedio de carga del LLM
La prueba de tiempo de carga promedio de LLM evaluó los tiempos de carga de tres modelos de lenguaje (LLM) diferentes: DeepSeek R1 7B, Meta Llama 3.2 11B y DeepSeek R1 32B. Cada modelo se probó 10 veces y se calculó el tiempo de carga promedio. Esta prueba mide la capacidad de la unidad para cargar rápidamente modelos de lenguaje grandes (LLM) en la memoria. Los tiempos de carga de LLM son cruciales para las tareas relacionadas con la IA, especialmente para la inferencia en tiempo real y el procesamiento de grandes conjuntos de datos. Una carga más rápida permite que el modelo procese los datos con mayor rapidez, mejorando así la capacidad de respuesta de la IA y reduciendo los tiempos de espera.
En lo que respecta a la carga de modelos de lenguaje grandes en memoria, el Corsair MP700 MICRO de 4 TB se sitúa cerca del final de la tabla a pesar de su interfaz Gen5. Dado que la carga de LLM está limitada casi por completo a la lectura, el rendimiento secuencial más modesto de la unidad en comparación con las SSD Gen5 de tamaño completo se hace evidente rápidamente en esta prueba. El MP700 MICRO registra 3.47 segundos para el modelo DeepSeek R1 de 7 bits, 5.21 segundos para el modelo Meta Llama 3.2 Vision de 11 bits y 5.39 segundos para el modelo DeepSeek R1 de 32 bits, de mayor tamaño.
En general, estos resultados son inferiores a los de la mayoría de las unidades Gen5 de la comparativa, ya que muchas de ellas cargan el modelo de 7B en torno a los 2 segundos y completan el modelo de 32B en aproximadamente 4 a 4.8 segundos. Si bien la MP700 MICRO sigue superando a la Micron 3610 en todas las pruebas de modelos, no puede competir con las unidades Gen5 de escritorio más rápidas en la carga de modelos de IA.
| Tiempo promedio de carga de LLM (cuanto menor, mejor) | Búsqueda profunda R1 7B | Meta Llama 3.2 11B Visión | Búsqueda profunda R1 32B |
|---|---|---|---|
| SK hynix platino P51 | Años 2.5481 | Años 3.5809 | Años 4.1790 |
| SanDisk SN8100 | Años 2.5702 | Años 3.5856 | Años 4.2870 |
| Samsung 9100 Pro de 4 TB | Años 2.6173 | Años 3.6017 | Años 4.3735 |
| PNY CS2150 | Años 2.8107 | Años 3.6820 | Años 4.8962 |
| CrucialT705 2TB | Años 2.8758 | Años 3.6312 | Años 5.1080 |
| Samsung 990 Pro de 2 TB | Años 2.8758 | Años 3.6312 | Años 5.1080 |
| Crucial P510 1TB | Años 2.8817 | Años 3.6631 | Años 5.0594 |
| Grupo de equipo GE Pro de 2 TB | Años 2.9092 | Años 3.9136 | Años 4.8974 |
| TEAMGROUP GC Pro de 2 TB | Años 2.9379 | Años 3.9267 | Años 4.8188 |
| Disco duro externo WD SN850X de 2 TB | Años 3.0082 | Años 3.6543 | Años 5.4844 |
| Kingston FURY Renegade G5 | Años 3.1843 | Años 4.8009 | Años 4.6523 |
| Crucial P310 2TB | Años 3.1889 | Años 3.7083 | Años 5.4844 |
| Lexar Professional NM1090 PRO | Años 3.2135 | Años 4.9504 | Años 7.2108 |
| Micron 2600 de 2 TB | Años 3.3178 | Años 3.9174 | Años 5.9060 |
| Corsair MP700 MICRO de 4 TB | Años 3.4694 | Años 5.2106 | Años 5.3990 |
| Micron 3610 de 2 TB | Años 3.5348 | Años 5.3853 | Años 5.5731 |
Almacenamiento directo de GPU
Una de las pruebas que realizamos en este banco de pruebas fue la prueba Magnum IO GPU Direct Storage (GDS). GDS es una función desarrollada por NVIDIA que permite a las GPU ignorar la CPU al acceder a datos almacenados en unidades NVMe u otros dispositivos de almacenamiento de alta velocidad. En lugar de enrutar los datos a través de la CPU y la memoria del sistema, GDS permite la comunicación directa entre la GPU y el dispositivo de almacenamiento, lo que reduce significativamente la latencia y mejora el rendimiento de los datos.
Cómo funciona el almacenamiento directo en GPU
Tradicionalmente, cuando una GPU procesa datos almacenados en una unidad NVMe, estos deben pasar primero por la CPU y la memoria del sistema antes de llegar a la GPU. Este proceso genera cuellos de botella, ya que la CPU actúa como intermediaria, lo que añade latencia y consume valiosos recursos del sistema. El almacenamiento directo a la GPU elimina esta ineficiencia al permitir que la GPU acceda a los datos directamente desde el dispositivo de almacenamiento a través del bus PCIe. Esta ruta directa reduce la sobrecarga de transferencia de datos, lo que permite transferencias de datos más rápidas y eficientes.
Las cargas de trabajo de IA, especialmente las que implican aprendizaje profundo, requieren un uso intensivo de datos. El entrenamiento de redes neuronales de gran tamaño requiere el procesamiento de terabytes de datos, y cualquier retraso en la transferencia de datos puede provocar que las GPU se subutilicen y que los tiempos de entrenamiento sean más prolongados. El almacenamiento directo en la GPU aborda este desafío al garantizar que los datos se entreguen a la GPU lo más rápido posible, lo que minimiza el tiempo de inactividad y maximiza la eficiencia computacional.
Además, GDS es particularmente beneficioso para cargas de trabajo que implican la transmisión de grandes conjuntos de datos, como el procesamiento de video, el procesamiento de lenguaje natural o la inferencia en tiempo real. Al reducir la dependencia de la CPU, GDS acelera el movimiento de datos y libera recursos de la CPU para otras tareas, lo que mejora aún más el rendimiento general del sistema.
Para realizar comparaciones en estas pruebas, utilizamos varios sistemas Spark que analizamos recientemente, cada uno equipado con una configuración diferente de SSD NVMe. Estas plataformas ofrecen una muestra representativa de las implementaciones de almacenamiento Gen4 y Gen5, lo que nos permite observar el comportamiento del Corsair MP700 MICRO en relación con otras unidades en entornos de computación GPU reales.
- Dell Pro Max con GB10 (Phison 4TB Gen4)
- Acer Veriton GN100 (Samsung 4TB Gen5)
- ASUS Ascent GX10 (Phison 1TB Gen4)
Rendimiento de lectura GDSIO 1M
En la prueba de lectura secuencial de 1 MB con GPU Direct Storage, la Corsair MP700 MICRO muestra una sólida escalabilidad inicial, que luego se estabiliza a medida que aumenta el número de subprocesos. Con un solo subproceso, la unidad ofrece 3.93 GiB/s, aumentando rápidamente a 5.23 GiB/s con dos subprocesos y alcanzando un máximo de aproximadamente 6.19 GiB/s con cuatro subprocesos. A partir de ese punto, el rendimiento se estabiliza en el rango de 5.7 a 6.1 GiB/s hasta los 128 subprocesos.
Latencia de lectura GDSIO 1M
Las tendencias de latencia siguen el patrón esperado a medida que aumenta la profundidad de la cola. En un solo hilo, la latencia promedio es de aproximadamente 248 µs, que aumenta gradualmente hasta aproximadamente 381 µs con dos hilos y 636 µs con cuatro hilos a medida que se introducen más solicitudes paralelas. A medida que aumenta la concurrencia, la latencia sube de forma más notable, alcanzando aproximadamente 1,315 µs con 8 hilos, 2,535 µs con 16 hilos y, finalmente, llegando a aproximadamente 27 807 µs con 128 hilos.
Rendimiento de escritura GDSIO 1M
En la prueba de escritura secuencial de 1 MB con GPU Direct Storage, el Corsair MP700 MICRO acelera rápidamente y luego se estabiliza en un rango de rendimiento constante a medida que aumenta la concurrencia. Con un solo hilo, la unidad alcanza 6.04 GiB/s, llegando a 7.09 GiB/s con dos hilos y a 7.21 GiB/s con cuatro. El rendimiento continúa aumentando gradualmente a medida que se incrementa el número de hilos, alcanzando un pico de aproximadamente 7.37 GiB/s entre los 16 y 32 hilos antes de estabilizarse. A partir de ese punto, el rendimiento se mantiene constante hasta los 64 hilos antes de descender ligeramente a 6.48 GiB/s con 128 hilos. En comparación con las demás unidades de la tabla, el MP700 MICRO se queda atrás de la unidad Samsung Gen5 de tamaño completo, que supera los 12 GiB/s, aunque mantiene una ventaja sobre los modelos Gen4 basados en Phison durante la mayor parte de la prueba.
Latencia de escritura GDSIO 1M
La latencia aumenta a medida que aumenta el número de subprocesos debido a la mayor profundidad de la cola en la unidad durante la carga de trabajo GDS. Con un subproceso, el MP700 MICRO registra una latencia promedio de aproximadamente 162 µs, aumentando a aproximadamente 276 µs con dos subprocesos y 542 µs con cuatro subprocesos. A medida que aumenta la concurrencia, la latencia se incrementa a aproximadamente 1,075 µs con ocho subprocesos, 2,120 µs con dieciséis subprocesos y 4,240 µs con treinta y dos subprocesos. Un mayor número de subprocesos aumenta la latencia, alcanzando aproximadamente 8,500 µs con 64 subprocesos y aproximadamente 19 749 µs con 128 subprocesos. Incluso con este aumento, el MP700 MICRO aún presenta una latencia menor que la configuración Gen4 más lenta que se muestra en el gráfico. Su rendimiento es relativamente similar al de la unidad Samsung de mayor rendimiento en la mayor parte del rango de prueba.
Rendimiento de lectura GDSIO 16K
En la prueba de lectura de 16K con GPU Direct Storage, la Corsair MP700 MICRO muestra una escalabilidad constante a medida que aumenta el número de hilos, incrementando gradualmente el rendimiento. Comenzando en 0.27 GiB/s con un solo hilo, el rendimiento sube a 0.58 GiB/s con dos hilos y a 1.04 GiB/s con cuatro hilos. La unidad continúa escalando de manera eficiente con mayores profundidades de cola, alcanzando 1.94 GiB/s con ocho hilos y 2.56 GiB/s con dieciséis hilos. El rendimiento continúa aumentando hasta 3.77 GiB/s con treinta y dos hilos y 5.31 GiB/s con sesenta y cuatro hilos, llegando finalmente a un máximo de alrededor de 5.92 GiB/s con 128 hilos. En comparación con las demás unidades de la tabla, la MP700 MICRO ofrece un rendimiento especialmente bueno con un número moderado de subprocesos, liderando el grupo en gran parte del rango medio antes de que la unidad Samsung Gen5 la supere con el mayor número de subprocesos.
Latencia de lectura GDSIO 16K
La latencia para la carga de trabajo de lectura de 16K comienza relativamente baja y aumenta gradualmente a medida que aumenta la concurrencia. Con un hilo, el Corsair MP700 MICRO registra una latencia promedio de aproximadamente 55.5 µs, mejorando ligeramente a alrededor de 52.6 µs con dos hilos antes de aumentar a 59.0 µs con cuatro hilos y 62.9 µs con ocho hilos. A medida que aumenta la profundidad de la cola, la latencia crece más notablemente, alcanzando aproximadamente 95.2 µs con dieciséis hilos y 129.6 µs con treinta y dos hilos. Un mayor número de hilos continúa esta tendencia ascendente, con una latencia que mide aproximadamente 184.0 µs con 64 hilos y 330.0 µs con 128 hilos. Incluso a medida que aumenta el número de hilos, la latencia se mantiene relativamente controlada en el rango medio de la prueba, solo aumentando más bruscamente una vez que la carga de trabajo alcanza el mayor número de hilos.
Rendimiento de escritura GDSIO 16K
En la carga de trabajo de escritura de 16K con GPU Direct Storage, el MP700 MICRO escala agresivamente a medida que aumenta el número de hilos, alcanzando rápidamente su rango de rendimiento estable. Comenzando en 1.03 GiB/s con un solo hilo, el rendimiento aumenta a 1.56 GiB/s con dos hilos y a 2.70 GiB/s con cuatro hilos. El rendimiento continúa aumentando con un mayor número de hilos, llegando a 4.97 GiB/s con ocho hilos y alcanzando un pico de alrededor de 7.33 GiB/s con dieciséis hilos. A partir de ese punto, la unidad se estabiliza, manteniendo aproximadamente entre 7.31 y 7.32 GiB/s con 32, 64 y 128 hilos. En comparación con las demás unidades de la gráfica, el MP700 MICRO alcanza su rendimiento máximo mucho antes y mantiene ese nivel durante el resto de la prueba, conservando su ventaja en todo momento.
Latencia de escritura GDSIO 16K
La latencia comienza muy baja en la prueba de escritura de 16K y se mantiene así como líder. Con un solo hilo, el Corsair MP700 MICRO registra una latencia promedio de aproximadamente 14.7 µs, aumentando a 19.6 µs con dos hilos y a 22.8 µs con cuatro hilos. Incluso cuando el rendimiento aumenta rápidamente, la latencia se mantiene relativamente controlada por profundidades de cola moderadas, midiendo 24.8 µs con ocho hilos y 33.3 µs con dieciséis hilos. A medida que aumenta el número de hilos, la latencia sube a 66.8 µs con 32 hilos, 133.3 µs con 64 hilos y, finalmente, a unos 267.2 µs con 128 hilos.
Conclusión
En resumen, el Corsair MP700 MICRO de 4 TB ofrece un rendimiento sólido en un formato M.2 2242 compacto, proporcionando una opción de alta capacidad para sistemas que requieren un alto rendimiento de almacenamiento en un espacio físico muy reducido. Sistemas como las estaciones de trabajo de IA de la serie Spark dependen completamente de la longitud reducida del módulo, lo que limita la gama de unidades que se pueden instalar. En este entorno, una unidad que combina el ancho de banda PCIe Gen5 con 4 TB de memoria NAND TLC ofrece una excelente opción de actualización para la capacidad y el rendimiento del almacenamiento local. Otras plataformas compactas, incluyendo portátiles de gama alta que utilizan una única ranura 2242, se benefician de una capacidad interna suficiente para grandes conjuntos de datos, modelos de IA y archivos de proyectos, manteniendo al mismo tiempo las altas velocidades de transferencia propias del almacenamiento NVMe moderno.
En comparación con las unidades OEM Phison Gen4 utilizadas en el Dell Pro Max con GB10 y el ASUS Ascent GX10 , la unidad Corsair ofrece un rendimiento general superior en diversas cargas de trabajo, incluidas las pruebas de GPU Direct Storage, donde el rendimiento aumenta rápidamente y se mantiene estable con un mayor número de subprocesos. En escenarios con alta carga de lectura, la unidad Samsung Gen5 (utilizada en el Acer Veriton GN100 ) sigue siendo la preferida, especialmente en pruebas como la carga del modelo LLM y el rendimiento secuencial máximo. En definitiva, la unidad Corsair representa principalmente una mejora respecto a las configuraciones Gen4, pero se queda atrás en comparación con la implementación más rápida de Samsung Gen5.
El valor del MP700 MICRO se hace más evidente al considerar su tamaño compacto. Ofrecer velocidades PCIe Gen5 junto con una capacidad total de 4 TB en un módulo 2242 sigue siendo relativamente poco común. Esta combinación proporciona a las plataformas informáticas compactas una capacidad de almacenamiento local significativamente mayor que la de muchas alternativas de este tamaño. Los sistemas basados en el ecosistema Spark, las estaciones de trabajo de IA compactas y las plataformas móviles ligeras se benefician de esta capacidad y ancho de banda adicionales al trabajar con grandes conjuntos de datos o archivos de modelos. Con un precio de 1,034.99 $ en la página web de Corsair y una garantía de 5 años, el MP700 MICRO es una opción premium para usuarios que requieren alta capacidad y un rendimiento de interfaz moderno en una ranura de almacenamiento 2242.



Conclusión

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