L'ASUS Ascent GX10 reprend la même architecture de base autour du processeur graphique NVIDIA GB10 Superchip, associant un processeur Arm v9.2-A à une carte graphique intégrée Blackwell et 128 Go de mémoire LPDDR5x unifiée. NVIDIA annonce une puissance de calcul FP4 IA pouvant atteindre 1 pétaFLOPS pour cette plateforme, permettant un réglage fin des modèles jusqu'à 200 milliards de paramètres. La communication entre le processeur et le GPU est assurée par NVLink-C2C, garantissant un accès cohérent à la mémoire sur l'ensemble du système.
ASUS intègre ces composants dans un châssis compact et élégant de 150 x 150 x 51 mm, pesant 1.48 kg (légèrement plus haut et un peu plus lourd que les versions Dell et GIGABYTE), avec une finition Gris Stellaire. Comme les autres, il est alimenté par un adaptateur secteur externe de 240 W.
Les options de stockage vont de 1 To et 2 To (PCIe 4.0 NVMe) à une version de 4 To (PCIe 5.0 NVMe). La connectivité réseau inclut un port Ethernet 10G et une carte réseau intelligente NVIDIA ConnectX-7 intégrée, ainsi que le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4 via le module AW-EM637. À l'arrière, on trouve trois ports USB 3.2 Gen 2×2 Type-C avec mode alternatif DisplayPort 2.1, un port USB Type-C avec alimentation 180 W, une sortie HDMI 2.1, un port LAN 10G, le port ConnectX-7 et un emplacement pour verrou Kensington.
Voyons comment ASUS intègre le refroidissement, le stockage et la connectivité autour de la plateforme GB10 par rapport aux autres fournisseurs, et si ses performances diffèrent de manière mesurable sous des charges de travail soutenues.
Spécifications de l'ASUS Ascent GX10
| Spécifications | ASUS Ascent GX10 (GB10) |
|---|---|
| Dimensions et poids | |
| Hauteur | 2 " |
| Largeur | 5.9 " |
| Profondeur | 5.9 " |
| Poids | 3.26 kg |
| Processeur | |
| Type de processeur | NVIDIA GB10 (Grace Blackwell Superchip) (20 cœurs) |
| Graphiques intégrés | GPU NVIDIA Blackwell (intégré) |
| Mémoire | |
| Type de mémoire | LPDDR5x (mémoire système unifiée) |
| Configuration de la mémoire | 128 Go LPDDR5x, mémoire système unifiée |
| Bande passante mémoire | 273 Go/s (8533 MT/s) |
| Système d'exploitation | |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Système d'exploitation NVIDIA DGX |
| Ports et emplacements externes | |
| Ports réseau | Un port RJ45 (10GbE) Carte réseau NVIDIA ConnectX-7 (200G × 2 QSFP) |
| Ports USB | Trois ports USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Gbit/s) Un port USB 3.2 Gen 2×2 Type-C avec PD intégré |
| Port(s) vidéo | Un port HDMI 2.1a |
| Port de l'adaptateur secteur | USB Type-C (PD IN) |
| Emplacement de sécurité | Un verrou Kensington |
| Sans-fil | |
| WiFi | WiFi 7 (AW-EM637, 2×2) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Stockage | |
| options de stockage | M.2 NVMe PCIe 5.0 : 4 To SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 : 1 To / 2 To |
| Adaptateur secteur | |
| Type | Adaptateur externe 240 W (USB Type-C) |
Conception et fabrication de l'ASUS Ascent GX10
L'ASUS Ascent GX10 conserve le format compact habituel de 150 x 150 mm que l'on retrouve sur les autres systèmes basés sur l'architecture Spark, avec une hauteur de 51 mm et un poids de 1.48 kg. Son boîtier, d'un gris élégant, ressemble davantage à un appareil de bureau raffiné qu'à une unité de référence destinée aux laboratoires.
La face avant est dominée par des grilles d'aération verticales rapprochées qui s'étendent sur toute la largeur de l'appareil, avec un petit logo ASUS et un bouton d'alimentation carré qui se fond dans le motif de la grille. Autre particularité : ASUS a intégré un indicateur d'alimentation au bouton d'alimentation. Cela peut paraître étrange, mais de nombreux systèmes GB10 n'en sont pas équipés.
Toute la connectique principale se trouve à l'arrière du système, et ASUS exploite au mieux l'espace disponible. Trois ports USB 3.2 Gen 2×2 Type-C prennent en charge un débit de 20 Gbit/s avec mode alternatif DisplayPort, ainsi qu'un quatrième port USB Type-C dédié à l'alimentation, supportant jusqu'à 180 W via PD 3.1 EPR. Pour la sortie vidéo, il est équipé d'un port HDMI 2.1.
Les options de mise en réseau comprennent un port LAN 10G et une carte réseau NVIDIA ConnectX-7, permettant des transferts de données à haut débit et la connexion de plusieurs systèmes. Elle dispose également d'un emplacement pour verrou Kensington.
À l'intérieur, le GX10 intègre la puce NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip, qui combine un processeur Arm v9.2-A et une carte graphique Blackwell intégrée. Il est doté de 128 Go de mémoire unifiée LPDDR5x, permettant ainsi au processeur et à la carte graphique de partager la même mémoire plutôt que de fonctionner sur des domaines mémoire distincts. Cette configuration est essentielle pour les charges de travail d'IA auxquelles ces systèmes sont destinés.
Le stockage est assuré par un emplacement M.2 2242 NVMe, compatible avec des disques PCIe 4.0 de 1 To et 2 To, et jusqu'à une configuration PCIe 5.0 de 4 To. L'alimentation est fournie par un adaptateur USB-C PD 3.1 EPR d'une puissance maximale de 240 W, l'appareil consommant jusqu'à 180 W. Côté connectivité sans fil, il intègre un module Wi-Fi 7 avec Bluetooth 5.4, ainsi qu'un port Ethernet 10G pour la connexion réseau filaire.
ASUS Ascent GX10 Tests thermiques
Pour évaluer la dissipation thermique des composants de l'ASUS Ascent GX10, nous l'avons comparée à celle de la Founders Edition et de modèles de fabricants comme Dell, Acer et GIGABYTE. Nous avons analysé ce sujet plus en détail dans notre article « Tests thermiques Spark ».
Nous avons surveillé l'ensemble du système sur une période donnée, avec une charge de travail en trois phases et une augmentation progressive de l'utilisation sur environ une heure. Cela nous a permis d'observer l'utilisation du système sur des périodes prolongées et à différentes étapes de la charge de travail. Nous avons surveillé les températures du processeur, du GPU, du réseau et du SSD NVMe, ainsi que la consommation électrique totale.
Température CPU
Lors des tests thermiques du processeur, le système ASUS a atteint une température maximale de 87.3 °C pendant la phase de pré-remplissage intensif. Ce résultat place ASUS dans la partie supérieure du classement lors des transitions à forte charge, bien qu'il soit légèrement en dessous des températures maximales enregistrées par le groupe.
Lorsque la charge de travail est passée à Equal ISL/OSL puis à Decode Heavy, la température du processeur s'est stabilisée au lieu de continuer à augmenter. L'activité de décodage soutenue est restée dans une plage thermique contrôlée, ce qui indique que le pic à 87.3 °C était associé à une montée en température rapide et de courte durée plutôt qu'à une saturation thermique prolongée.
En conditions de faible charge ou d'inactivité, le processeur a enregistré une température minimale de 38.8 °C. Cette valeur de référence témoigne d'une dissipation thermique efficace lorsque le système n'est pas soumis à une forte charge de calcul.
Globalement, ASUS a démontré des températures de pointe élevées mais maîtrisées pour le processeur, avec un comportement stable en charge soutenue.
Température GPU
La température du GPU a évolué de manière similaire. Lors d'une forte accélération (Prefill Heavy), le GPU a atteint une température maximale de 82 °C. ASUS chauffe donc légèrement plus que certains concurrents en période de forte sollicitation, mais cela reste dans les limites de fonctionnement attendues pour la plateforme GB10.
Lorsque l'activité est passée aux phases Equal ISL/OSL et Decode Heavy, les températures du GPU se sont stabilisées.
Le GPU a enregistré une température minimale de 38°C pendant les phases de faible charge, ce qui indique des caractéristiques thermiques solides en veille, cohérentes avec le reste de la pile.
Dans l'ensemble, ASUS a permis une utilisation intensive du GPU en mode rafale tout en maintenant des températures stables et prévisibles.
Température NVMe
La gestion thermique du stockage s'est avérée efficace. Le disque NVMe a atteint une température maximale de 56.8 °C lors des phases de charge de travail les plus intenses, restant largement en dessous des seuils de limitation thermique habituels. Ceci suggère une conception thermique ou une ventilation efficace au sein du châssis, autour du sous-système de stockage.
Durant les phases de moindre activité, la température du NVMe est descendue jusqu'à un minimum de 37.8 °C, ce qui correspond étroitement aux températures de repos des autres systèmes et confirme que le stockage n'est pas soumis à des contraintes thermiques au repos.
Globalement, ASUS a maintenu l'un des profils thermiques NVMe les plus modérés en charge.
Température NIC
La température des cartes réseau a atteint un pic de 73 °C lors des phases d'activité intense. ASUS se situe ainsi dans la moitié supérieure du classement en conditions de forte sollicitation du réseau, tout en restant dans les limites de tolérance opérationnelle normales.
La température minimale enregistrée du NIC était de 41°C lors des charges de travail plus légères, reflétant le comportement de base attendu.
La variation de température des cartes réseau était proportionnelle à la charge du système et ne présentait pas de fluctuations anormales.
Consommation électrique du GPU
La consommation électrique du GPU a atteint un pic de 69.77 W lors des transitions de pré-remplissage intensif. Comparé à certaines implémentations plus performantes du groupe, ASUS a fonctionné légèrement en dessous des niveaux de consommation maximaux observés.
Ce comportement en matière de consommation d'énergie contribue à expliquer le profil thermique équilibré du système. Bien que la température du GPU ait atteint 82 °C lors des pics de consommation, la consommation maximale légèrement inférieure par rapport aux systèmes les plus gourmands en énergie suggère qu'ASUS ne pousse pas le GPU à son maximum parmi les systèmes testés.
Lors de charges de travail de décodage soutenues, la consommation d'énergie s'est stabilisée en fonction de la demande, reflétant une gestion de l'énergie cohérente et prévisible.
Résumé thermique
Lors des tests de surveillance du processeur, du GPU, du NVMe et de la carte réseau, l'ASUS GB10 a démontré une gestion thermique maîtrisée en pics de charge et une excellente stabilité en charge soutenue. Le processeur a atteint une température maximale de 87.3 °C et le GPU de 82 °C lors des transitions nécessitant un préremplissage important, tandis que le NVMe est resté sous les 57 °C et la carte réseau a culminé à 73 °C. La consommation électrique du GPU a atteint un maximum de 69.77 W, légèrement inférieure aux seuils de consommation les plus élevés observés pour l'ensemble des composants.
Globalement, ASUS propose une gestion thermique équilibrée, permettant des performances de pointe élevées tout en maintenant des performances stables et soutenues, ainsi qu'une consommation d'énergie modérée.
Tests de performance de l'ASUS Ascent GX10
Pour évaluer l'ASUS Ascent GX10, nous avons testé les unités Spark à l'aide du benchmark vLLM Online Serving, le moteur d'inférence et de diffusion à haut débit le plus répandu pour les grands modèles de langage. Ce benchmark simule des charges de travail de production réelles en envoyant des requêtes simultanées à un serveur vLLM en cours d'exécution et en mesurant des indicateurs clés, tels que le débit total de jetons (jetons par seconde), le temps d'obtention du premier jeton et le temps de traitement par jeton de sortie, sous différentes conditions de charge.
Nos tests ont porté sur un large éventail de modèles, des architectures denses aux types de données à micro-échelle. Ils ont évalué les performances dans trois scénarios de charge de travail : ISL/OSL égaux, préremplissage intensif et décodage intensif. Ces scénarios représentent différents modèles de service réels, allant de charges d'entrée et de sortie équilibrées au traitement intensif des invites et à la génération de jetons limitée par la bande passante mémoire.
Outre l'ASUS Ascent GX10, nous avons comparé ses performances à celles du NVIDIA Founders Edition Spark, ainsi qu'à celles de systèmes OEM de Dell, Acer et GIGABYTE. Cela nous a permis de situer les résultats d'ASUS dans un contexte concurrentiel plus large et de déterminer ses points forts, ses points faibles ou ses faiblesses selon les modèles et les types de charges de travail.
GPT-OSS-120B
En mode ISL/OSL égal, l'ASUS Spark affiche un débit passant de 70 tok/s au lot 1 à 680 tok/s au lot 64. La progression est stable et linéaire sur toute la plage de tailles de lots, avec des gains constants à chaque doublement. On n'observe ni pics ni ralentissements, et le débit augmente de façon prévisible à partir du lot 4, restant ainsi très proche des performances des autres fabricants d'équipement d'origine (OEM) pour les lots de taille moyenne et supérieure.
Le débit de pré-remplissage intensif commence à 290 tok/s et atteint 2 700 tok/s au lot 64. La croissance est rapide jusqu'au lot 8, où le débit dépasse 1 500 tok/s, et continue de progresser de manière régulière jusqu'aux lots 16 et 32. La courbe reste lisse, sans point de régression, ce qui témoigne d'une grande efficacité pour les grands lots et d'un comportement stable à haut débit.
Le débit de décodage intensif varie de 45 tok/s au lot 1 à 260 tok/s au lot 64. Pour les lots de petite taille, la variabilité est faible entre les lots 1 et 2, mais le débit se stabilise à partir du lot 4 et augmente de façon constante jusqu'au lot 16. L'augmentation entre les lots 32 et 64 est notable, témoignant d'une montée en charge efficace du décodage à haute concurrence.
Globalement, ASUS suit de très près l'écosystème Spark dans son ensemble, et ce pour les trois types de charges de travail.
GPT-OSS-20B
En mode ISL/OSL égal, l'ASUS Spark affiche un débit passant de 90 tok/s au lot 1 à 1 600 tok/s au lot 64. Le débit augmente de façon constante tout au long de la plage de traitement, avec une progression linéaire particulièrement nette à partir du lot 8. Les gains restent constants à chaque doublement du débit, et la courbe ne présente aucune instabilité ni régression malgré l'augmentation de la concurrence.
Le débit de pré-remplissage intensif débute à 1 650 tok/s pour le lot 1, atteint 2 000 tok/s pour le lot 2, puis diminue pour le lot 4 avant de reprendre une forte croissance. À partir du lot 8, le débit augmente régulièrement pour atteindre 4 550 tok/s pour le lot 64.
Le débit de décodage lourd varie de 60 tok/s au lot 1 à 700 tok/s au lot 64. La croissance est progressive et constante tout au long de la période, avec des gains prévisibles à chaque doublement. La croissance la plus notable se produit entre les lots 16 et 64, où le débit augmente régulièrement, sans pics ni creux.
Codeur Qwen3 30B A3B FB8
En mode Equal ISL/OSL, l'ASUS Spark passe de 100 tok/s au lot 1 à 1 230 tok/s au lot 64. Le débit augmente régulièrement tout au long de la plage, avec une croissance linéaire nette à partir du lot 4.
Le préremplissage intensif démarre à 420 tok/s et atteint 2 000 tok/s au lot 64. La montée en puissance est fluide et très prévisible sur l'ensemble du cycle de production. Le gain le plus important se situe entre les lots 4 et 8, où le débit passe d'environ 940 tok/s à 1 450 tok/s.
Le débit de décodage intensif varie de 60 tok/s au lot 1 à 490 tok/s au lot 64. La mise à l'échelle est progressive et constante, sans baisse ni irrégularité. Le débit augmente de façon prévisible à chaque doublement, les gains les plus notables étant observés à partir du lot 16, ce qui témoigne d'une mise à l'échelle efficace du décodage à haute concurrence.
Base de codage Qwen3 30B A3B
En mode Equal ISL/OSL, l'ASUS Spark passe de 60 tok/s au lot 1 à 750 tok/s au lot 64. Le débit augmente régulièrement tout au long de la plage, avec une mise à l'échelle linéaire particulièrement nette à partir du lot 8.
Le pré-remplissage intensif démarre à 260 tok/s et atteint 1 680 tok/s au lot 64. La montée en puissance est fluide et progressive tout au long du cycle de production. L’accélération la plus notable se produit entre les lots 4 et 8, où le débit passe d’environ 600 tok/s à 900 tok/s.
La vitesse de décodage élevée varie de 30 tok/s au lot 1 à 360 tok/s au lot 64. La mise à l'échelle est progressive et cohérente, sans comportement irrégulier aux tailles de lot inférieures.
Llama 3.1 8B Instruction FP4
En Equal ISL/OSL, l'ASUS Spark passe de 70 tok/s au lot 1 à 2 750 tok/s au lot 64. La croissance est constante sur toute la plage, avec une expansion particulièrement forte à partir du lot 16 à mesure que la concurrence augmente.
Le pré-remplissage lourd commence à 300 tok/s et passe à 2 550 tok/s au lot 64. La mise à l'échelle est propre et linéaire, avec des gains constants à chaque doublement et aucune instabilité aux tailles de lot plus élevées.
Le débit de décodage intensif varie de 40 tok/s à 580 tok/s selon le traitement par lots. Il augmente progressivement et de façon prévisible, les gains les plus importants étant observés après le 16e lot.
Llama 3.1 8B Instruction FP8
En mode Equal ISL/OSL, l'ASUS Spark passe de 50 tok/s au lot 1 à 2 200 tok/s au lot 64. La croissance est régulière et linéaire, avec une forte accélération au-delà du lot 16 à mesure que la concurrence augmente.
Le pré-remplissage lourd commence à 220 tok/s et atteint 2 350 tok/s au lot 64. La mise à l'échelle est propre et cohérente sur toute la plage, avec des gains prévisibles à chaque doublement et un comportement stable pour les lots élevés.
Le débit de décodage intensif varie de 30 tok/s à 530 tok/s. Il augmente progressivement avec la taille des lots, les gains les plus importants étant observés à partir du lot 16.
Stockage direct du GPU
L'un des tests que nous avons menés sur le Spark était le test MagnumIO GPU Direct Storage (GDS). GDS est une fonctionnalité développée par NVIDIA qui permet aux GPU de contourner le CPU lors de l'accès aux données stockées sur des disques NVMe ou d'autres périphériques de stockage haute vitesse. Au lieu de faire transiter les données par le CPU et la mémoire système, GDS permet une communication directe entre le GPU et le périphérique de stockage, réduisant ainsi considérablement la latence et améliorant le débit.
ASUS utilise le SSD Phison ESL04TBTLCZ 1 To Gen4 dans l'Ascent GX10. C'est la seule plateforme GB10 de 1 To que nous ayons testée jusqu'à présent, mais d'après nos observations, ce SSD, outre sa norme PCIe Gen4, présente également les vitesses d'écriture les plus lentes.
Comment fonctionne le stockage direct GPU
Traditionnellement, lorsqu'un GPU traite des données stockées sur un disque NVMe, ces données doivent d'abord transiter par le CPU et la mémoire système avant d'atteindre le GPU. Ce processus engendre des goulots d'étranglement, le CPU jouant le rôle d'intermédiaire, ce qui ajoute de la latence et consomme des ressources système précieuses. Le GPU Direct Storage élimine cette inefficacité en permettant au GPU d'accéder directement aux données depuis le périphérique de stockage via le bus PCIe. Ce chemin direct réduit la surcharge liée aux transferts de données, permettant ainsi des transferts plus rapides et plus efficaces.
Les charges de travail de l’IA, en particulier celles impliquant l’apprentissage profond, sont très gourmandes en données. La formation de grands réseaux neuronaux nécessite le traitement de téraoctets de données, et tout retard dans le transfert de données peut entraîner une sous-utilisation des GPU et des temps de formation plus longs. Le stockage direct GPU relève ce défi en garantissant que les données sont transmises au GPU le plus rapidement possible, en minimisant les temps d’inactivité et en maximisant l’efficacité de calcul.
En outre, GDS est particulièrement utile pour les charges de travail impliquant la diffusion de grands ensembles de données, comme le traitement vidéo, le traitement du langage naturel ou l'inférence en temps réel. En réduisant la dépendance au processeur, GDS accélère le déplacement des données et libère les ressources du processeur pour d'autres tâches, améliorant ainsi encore les performances globales du système.
Débit de lecture GDSIO : 16 k
En ce qui concerne le débit de lecture GDSIO 16K, l'ASUS atteint 0.53 Gio/s avec un seul cœur. Les résultats présentent toutefois une certaine variabilité à bas débit : 0.23 Gio/s avec deux cœurs, avant de remonter à 0.52 Gio/s avec quatre cœurs. Le débit reprend ensuite une progression régulière à huit cœurs (0.94 Gio/s) et seize cœurs (1.57 Gio/s), puis s'accélère nettement à trente-deux cœurs (2.54 Gio/s). La progression reste soutenue à soixante-quatre cœurs (3.67 Gio/s) et culmine à 4.28 Gio/s à vingt-huit cœurs, témoignant d'une croissance continue sans stagnation précoce.
Latence moyenne de lecture GDSIO : 16 Ko
En analysant la latence moyenne de lecture GDSIO (16K), l'ASUS affiche une latence d'environ 0.03 ms avec 1 thread, qui reste faible avec 2 threads (0.13 ms) et 4 threads (0.12 ms). La latence augmente légèrement avec 8 threads (0.13 ms) et 16 threads (0.16 ms), avant de s'accroître avec 32 threads (0.19 ms) et 64 threads (0.27 ms). À 128 threads, la latence atteint 0.46 ms, restant relativement faible sur toute la plage de valeurs, ce qui correspond à l'amélioration continue du débit observée.
Débit d'écriture GSDIO : 16 Ko
En ce qui concerne le débit d'écriture GDSIO 16K, la carte ASUS affiche 0.32 Gio/s avec 1 cœur, 0.58 Gio/s avec 2 cœurs et 0.62 Gio/s avec 4 cœurs. Les performances continuent de progresser avec 8 cœurs (0.65 Gio/s) et 16 cœurs (0.68 Gio/s), pour atteindre un pic modeste avec 32 cœurs (0.72 Gio/s). Le débit diminue légèrement avec 64 cœurs (0.64 Gio/s) et 128 cœurs (0.62 Gio/s), ce qui indique que la plateforme atteint son point de saturation en écriture bien avant la limite supérieure de la plage de performances.
Latence d'écriture moyenne GDSIO : 16 Ko
En analysant la latence d'écriture moyenne GDSIO (16K), l'ASUS affiche une latence d'environ 0.05 ms avec 1 thread et reste très faible avec 2 threads (0.05 ms) et 4 threads (0.10 ms). La latence augmente légèrement avec 8 threads (0.19 ms) et 16 threads (0.36 ms), avant de s'accroître significativement avec 32 threads (0.68 ms) et 64 threads (1.52 ms). Avec 128 threads, la latence atteint 3.16 ms, restant relativement faible par rapport aux résultats obtenus avec 1 million de threads, bien que la tendance à la hausse corresponde au plateau de débit observé pour les nombres de threads plus élevés.
Débit de lecture GDSIO : 1 Mbit/s
En ce qui concerne le débit de lecture GDSIO à 1 Mo, la carte ASUS atteint 2.60 Gio/s avec un seul cœur et grimpe rapidement à 4.01 Gio/s avec deux cœurs. Les performances continuent de progresser avec quatre cœurs (4.67 Gio/s) et huit cœurs (4.91 Gio/s), avant de se stabiliser. Le débit reste constant avec seize cœurs (4.69 Gio/s), trente-deux cœurs (4.84 Gio/s) et soixante-quatre cœurs (4.66 Gio/s), affichant un plateau stable. Avec vingt-huit cœurs, le débit atteint 5.12 Gio/s, soit le meilleur résultat observé lors de ce test.
Latence moyenne de lecture GDSIO : 1 Mbit/s
En analysant la latence moyenne de lecture GDSIO (1 Mo), la carte ASUS affiche une latence d'environ 0.38 ms avec 1 thread, qui reste faible avec 2 threads (0.49 ms) et 4 threads (0.84 ms). La latence augmente avec la concurrence, atteignant 1.59 ms avec 8 threads, 3.33 ms avec 16 threads et 6.67 ms avec 32 threads. Cette tendance à la hausse se poursuit avec 64 threads (15.26 ms) et culmine à 29.54 ms avec 128 threads, correspondant aux niveaux de concurrence les plus élevés, tandis que le débit reste globalement stable.
Débit d'écriture GDSIO : 1 Mbit/s
En ce qui concerne le débit d'écriture GDSIO 1M, l'ASUS atteint 0.98 Gio/s avec 1 thread, puis diminue avec 2 threads (0.85 Gio/s) et 4 threads (0.82 Gio/s), avant de continuer à chuter avec 8 threads (0.77 Gio/s) et 16 threads (0.68 Gio/s). Les performances baissent encore avec 32 threads (0.57 Gio/s) avant une légère remontée avec 64 threads (0.61 Gio/s). Avec 128 threads, le débit grimpe à 1.99 Gio/s, mais la courbe d'évolution globale du débit d'écriture indique une contention importante tout au long de la plage de valeurs.
Latence d'écriture moyenne GDSIO : 1 Mbit/s
En analysant la latence d'écriture moyenne GDSIO (1 Mo), on constate que la carte ASUS affiche environ 1.00 ms avec 1 thread, puis 2.31 ms avec 2 threads et 4.78 ms avec 4 threads. La latence augmente fortement avec la concurrence, atteignant 10.19 ms avec 8 threads, 23.12 ms avec 16 threads et 54.67 ms avec 32 threads. Cette hausse se poursuit de manière marquée avec 64 threads (103.25 ms), avant de redescendre à 62.97 ms avec 128 threads, ce qui correspond à la récupération partielle du débit observée à la concurrence maximale.
Conclusion
L'ASUS Ascent GX10 est une autre interprétation de la plateforme Spark basée sur le GPU GB10 de NVIDIA, construite autour de la même carte mère et du même silicium que ceux que nous avons testés sur l'ensemble de la pile. De ce fait, les performances de calcul des cœurs sont globalement cohérentes, et lors des tests vLLM, le GX10 a affiché des résultats très proches de ceux des autres systèmes Spark utilisant les modèles GPT-OSS, Qwen3-Coder et Llama 3.1. Le comportement en termes de montée en charge est resté prévisible, avec un débit élevé pour les opérations de pré-remplissage et des gains constants pour les lots de grande taille.
Sur le plan thermique, le GX10 s'est classé parmi les plus chauds du groupe lors des pics de charge, avec un processeur atteignant 87.3 °C et un GPU à 82 °C avant de se stabiliser sous une charge de travail soutenue. Les températures des SSD NVMe et de la carte réseau sont restées dans les plages de fonctionnement attendues, ce qui indique que le châssis gère correctement la circulation de l'air, même s'il n'affiche pas les températures maximales les plus basses du comparatif.
Le stockage direct du GPU était le principal facteur de variation, largement influencé par le SSD Gen4 de 1 To inclus. Les performances en lecture étaient fonctionnelles, mais se situaient en bas du classement, et le débit en écriture plafonnait plus tôt, avec une latence plus élevée en période de forte concurrence. Un SSD plus performant améliorerait considérablement les performances de cette machine.
Comme tous les systèmes Spark partagent la même carte mère et le même processeur GB10 Superchip, les différences de performances sont minimes. En pratique, le choix se porte davantage sur la configuration du stockage, la gestion thermique, la conception physique et la compatibilité avec le fournisseur que sur la puissance de calcul brute.
Page produit – ASUS Ascent GX10
Classement : L'ASUS Ascent GX10 fait partie des ordinateurs testés et figure dans notre classement des meilleurs ordinateurs de bureau pour l'IA locale.




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