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Silicon Motion présente le contrôleur SSD sans DRAM SM2524XT PCIe Gen5

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Silicon Motion a lancé le SM2524XT, un contrôleur SSD PCIe Gen5 sans DRAM destiné aux PC dédiés à l'IA, aux systèmes d'IA embarqués et aux charges de travail axées sur l'inférence IA locale. Ce contrôleur est conçu pour répondre aux besoins de stockage des charges de travail gourmandes en cache KV, où des performances d'E/S aléatoires soutenues et un accès à faible latence sont de plus en plus critiques pour une inférence continue.SM2524XT avant

Silicon Motion affirme que le SM2524XT offre des vitesses de lecture séquentielles allant jusqu'à 14 Go/s, des vitesses d'écriture séquentielles allant jusqu'à 12 Go/s et des performances aléatoires atteignant 2.5 millions d'IOPS. Ce contrôleur a été conçu pour maintenir un débit stable même en cas de flux de données fragmentés et sensibles à la latence, caractéristiques des charges de travail d'inférence IA.

Spécifications Silicon Motion SM2524XT
Marché
Type de produit Contrôleur SSD PCIe Gen5 sans DRAM
Charges de travail cibles PC IA, IA en périphérie, inférence IA et charges de travail gourmandes en cache KV
Objectif principal Performances d'E/S aléatoires soutenues et charges de travail d'inférence IA à faible latence
Interface et architecture
Interface PCIe PCIe Gen5x4
Prise en charge NVMe NVMe 2.1
Architecture du processeur Processeur quadricœur Arm Cortex-R8
Canaux NAND 4 canaux NAND
Vitesse de l'interface NAND Jusqu'à 4,800 MT / s
Performance et puissance
Vitesse de lecture séquentielle Jusqu'à 14 Go/s
Vitesse d'écriture séquentielle Jusqu'à 12 Go/s
Performances aléatoires Jusqu'à 2.5 million d'IOPS
Consommation d'énergie Puissance SSD inférieure à 5 W
Amélioration des performances par watt Jusqu'à 25 % de plus que la génération précédente
Procédés et technologies
Processus de fabrication TSMC 6nm
Technologies Clés SCA (Separated Command Address), planification FTL avancée, NANDXtend LDPC ECC
Correction d'erreur Capacité de mémoire LDPC ECC de 4 Ko avec la technologie NANDXtend
Optimisation de la tension Optimisation des E/S NAND basse tension PI-LTT

 

Les charges de travail du cache KV entraînent des besoins de stockage plus élevés

Les charges de travail d'inférence IA présentent un comportement de stockage différent de celui des SSD grand public plus traditionnels. Au lieu de s'appuyer principalement sur des transferts séquentiels par rafales, les opérations du cache KV créent des flux continus de lectures et d'écritures aléatoires fragmentées qui dépendent fortement d'un débit d'IOPS soutenu et d'un accès à faible latence.

Silicon Motion décrit le cache KV comme l'un des principaux goulots d'étranglement du stockage dans les PC dédiés à l'IA, notamment à mesure que les modèles de langage locaux et les agents d'IA plus volumineux déplacent davantage de données contextuelles de la mémoire vers le stockage SSD NVMe local. Le SM2524XT a été conçu pour maintenir des performances d'E/S aléatoires constantes lors de sessions d'inférence prolongées, où la réactivité du stockage devient cruciale.

Interface PCIe Gen5 et architecture à quatre cœurs

Le contrôleur SM2524XT utilise une interface PCIe Gen5 x4 compatible NVMe 2.1 et intègre un processeur quadricœur Arm Cortex-R8. Il prend en charge quatre canaux NAND avec des vitesses d'interface allant jusqu'à 4 800 MT/s et est gravé en 6 nm par TSMC.

L'architecture intègre également la technologie SCA (Separated Command Address) de Silicon Motion, qui dissocie la gestion des commandes et des adresses afin d'améliorer l'efficacité d'accès à la mémoire NAND. Cette conception devrait contribuer à optimiser le traitement parallèle des données et à réduire les interruptions de latence lors de charges de travail d'IA soutenues.

Parmi les technologies supplémentaires intégrées au contrôleur figurent la planification FTL avancée et la correction d'erreurs ECC NANDXtend LDPC. Silicon Motion affirme que ces fonctionnalités garantissent des performances plus constantes et une fiabilité accrue lors des inférences continues.

Efficacité de l'alimentation

L'efficacité énergétique est également importante dans la conception globale du SM2524XT, car Silicon Motion affirme que le contrôleur offre des performances par watt jusqu'à 25 % supérieures à celles de la génération précédente tout en maintenant la consommation d'énergie du SSD en dessous de 5 W.

Le contrôleur associe le procédé de fabrication 6 nm à la technologie d'optimisation de tension PI-LTT de Silicon Motion, qui réduit la tension d'E/S NAND afin de diminuer la consommation d'énergie lors de charges de travail soutenues. Silicon Motion compare également le SM2524XT au contrôleur SM2504XT précédent et annonce un débit de lecture séquentielle supérieur à des niveaux de consommation d'énergie actifs similaires.

Positionné autour de l'IA de périphérie et de l'inférence locale

Silicon Motion indique que le SM2524XT cible les PC dédiés à l'IA et les systèmes d'IA en périphérie, où les charges de travail d'inférence s'exécutent de plus en plus localement plutôt que de dépendre entièrement de l'infrastructure cloud. Les charges de travail liées aux agents d'IA d'entreprise, à la robotique, aux systèmes de production, aux applications scientifiques et aux environnements de programmation IA constituent également des cas d'utilisation pertinents pour le SM2524XT.

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Lyle Smith

Lyle est rédacteur pour StorageReview, où il couvre un large éventail de sujets liés à l'informatique pour les utilisateurs finaux et les entreprises.