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Examen du TYAN Transport HX TN85-B8261

by Lyle Smith

La famille TYAN Transport HX TN85-B8261 peut être configurée comme une plate-forme gourmande en stockage ou en GPU, résolvant ainsi une variété de cas d'utilisation.

Le TYAN Transport HX TN85-B8261 est une nouvelle plate-forme AMD EPYC 9004 à double socket, destinée aux E/S de stockage lourdes et aux charges de travail GPU. Ce serveur barebones peut prendre en charge jusqu'à deux GPU double largeur pleine hauteur, 24 SSD U.2 NVMe, ainsi que jusqu'à 6 To de mémoire DDR5. Dans notre examen, nous explorons ses performances en tirant parti de deux processeurs Genoa AMD EPYC à 96 cœurs, ainsi que de processeurs Bergamo 128S à 9754 cœurs spécifiques aux applications avec SMT désactivé pour les charges de travail HPC.

TYAN Transport HX TN85-B8261 avant

 

TYAN Transport HX TN85-B8261 Caractéristiques

La capacité de prendre en charge deux processeurs AMD EPYC série 9004 fait du Tyan Transport un candidat idéal pour les environnements où la puissance de calcul et la capacité de stockage sont primordiales. Les plates-formes Tyan précédentes de notre laboratoire prenaient en charge le processeur AMD EPYC série 9004 sous une forme à socket unique. Il s'agit de la première plate-forme AMD 9004 à double socket que nous ayons vue de la société.

Notre version serveur propose 24 baies de disque NVMe (avec caddies sans outils), adaptées aux configurations gourmandes en stockage. Tyan propose également une version avec huit disques NVMe à l'avant, utilisant les voies à la place pour prendre en charge jusqu'à quatre GPU 4 double largeur. Le choix de configuration dépend des besoins spécifiques de l'utilisateur, qu'il s'agisse de densité de stockage ou de puissance de l'IA.

Pour la prise en charge de la mémoire, le TN85-B8261 peut accueillir de la mémoire RDIMM DDR5 à des vitesses allant jusqu'à 4800 1 MHz pour un DIMM par canal (3600DPC) et 2 3 MHz pour deux DIMM par canal (5DPC), ainsi que du 3600DS RDIMM DDR2 6,144 3 MHz pour les configurations 5DPC. Avec la prise en charge jusqu'à 12 24 Go de mémoire RDIMM/XNUMXDS RDIMM DDRXNUMX (via XNUMX canaux de mémoire par processeur, pour un total de XNUMX), ce serveur a les capacités d'une empreinte DRAM impressionnante.

Sur le côté gauche du panneau avant se trouvent deux ports USB 3.2 Gen.1, et sur la droite se trouvent les boutons de réinitialisation et d'alimentation ainsi que les indicateurs LED d'état. Le retourner vers l'arrière révèle le test de la connectivité, y compris deux ports USB3.2 Gen.1 supplémentaires, deux ports RJ-10 45 GbE pour un réseau haut débit, plus un port GbE dédié pour IPMI, un port VGA. et deux modules d'alimentation de 2,700 60 watts remplaçables à chaud. Deux ventilateurs arrière de XNUMX mm en option de chaque côté sont également pris en charge, avec des connecteurs d'alimentation visibles à l'extrême gauche et à droite du châssis. Ceux-ci seraient utilisés dans une situation nécessitant un flux d’air supplémentaire pour certains périphériques PCIe comme les accélérateurs.

Il nous a fallu quelques minutes pour comprendre comment retirer le couvercle et regarder à l'intérieur ; cependant, ce faisant, nous avons été distraits et avons découvert un mini couvercle de « toit ouvrant » intéressant. Le retrait du panneau permet d'accéder facilement aux six ventilateurs remplaçables à chaud haute puissance du serveur et aux baies NVMe.

Après avoir retiré le couvercle complet, la première chose qui ressort est que le TN85-B8261 offre un accès direct au processeur aux 24 baies NVMe, améliorant considérablement les performances et réduisant la latence des opérations de stockage. Cette fonctionnalité permet des chemins directs entre les processeurs et le stockage, garantissant ainsi que les applications gourmandes en données fonctionnent au maximum sans problèmes de goulot d'étranglement. Le seul inconvénient de cette approche est cependant la nécessité de toutes ces voies PCIe, ce qui limite les options d'extension arrière.

À l'arrière, vous pouvez voir les nombreux câbles PCIe reliant les baies NVMe avant à différents emplacements de la carte mère. Sur cette photo, vous pouvez voir deux cartes PCIe chargées sur les côtés gauche et droit du serveur, laissant un emplacement double largeur pleine hauteur de chaque côté pour un GPU. Au milieu se trouvent deux emplacements mi-hauteur pour d'autres appareils. Dans notre configuration, un emplacement est équipé d'un traîneau SSD PCIe M.2.

Le serveur TN85-B8261 dispose également de fonctionnalités de gestion de serveur hors bande via le chipset intégré Aspeed AST2600. Le chipset AST2600 introduit la fonctionnalité iKVM avec prise en charge de la compression vidéo 24 bits de haute qualité. Cela permet un accès facile à la console à distance, ce qui est crucial pour gérer les serveurs dans les centres de données ou les sites distants.

Cette fonctionnalité permet également le stockage sur IP, le flash de plate-forme distante et un hub virtuel USB 2.0. Ces fonctionnalités permettent aux administrateurs d'effectuer une série de tâches de gestion à distance, comme la mise à jour du micrologiciel ou l'installation du système d'exploitation, sans avoir besoin d'un accès physique au serveur, garantissant ainsi l'efficacité opérationnelle et réduisant les temps d'arrêt. Ce service exploite son propre port LAN dédié, distinct des deux ports 10GbE intégrés.

TYAN Transport HX TN85-B8261 B8261T85E24HR-2T Spécifications

Système Facteur de forme Montage en rack 2U
Modèle de châssis TN85
Dimension (D x W x H) 33.46 "x 17.63" x 3.43" (850 x 448 x 87 mm)
Nom de la carte mère S8261GM2NE-2T #
Informations sur la carte mère La carte mère n'est pas vendue séparément
Panneau avant Boutons (1) PWR avec LED / (1) UID / (1) RST
LED (1) Disque dur / (1) ID / (2) LAN / (1) Avertissement
I / O Ports (2) Ports USB 3.2 Gen.1
Baie de lecteur externe Qté Q'type (8) NVMe remplaçable à chaud 2.5″
Interface de baie de lecteur avant (8) NVMe U.2
Prise en charge du fond de panier de disque dur avant NVMe
Configuration du système de refroidissement FAN (6) ventilateurs centraux de 6 cm remplaçables à chaud + (2) ventilateurs arrière de 6 cm faciles à remplacer
Alimentation Type CRPS
Plage d'entrée CA 100-127V/14A / CA 200-240V/15.5A
La fréquence 50 / 60 Hz
Watts de sortie 2,700 Watts
Efficacité 80 et Titane
Redondance 1 + 1
Facilité d'entretien Échange à chaud
Processeur Qté Qté Type de ticket (2) Socle AMD SP5
Série de processeurs pris en charge (2) Processeur AMD EPYC série 9004
Puissance de conception thermique Max jusqu'à 400 W (TDP)
Mémoire Quantité de modules DIMM pris en charge (12)+(12) emplacements DIMM
Type de module DIMM/vitesse RDIMM DDR5 4800 MHz (1DPC) / 3600 MHz (2DPC) / 3DS RDIMM DDR5 3600 MHz (2DPC)
Effectifs Jusqu'à 6,144 3 Go de mémoire RDIMM/5DS RDIMM DDR4800 4000/XNUMX
canal mémoire 12 canaux par processeur
Tension de mémoire 1.1V
Slots d'extension PCIe (6) emplacements PCIe Gen.5 x16
Carte de montage TYAN préinstallée (PCIe Gen.5) (1) carte adaptatrice M8261T85-LR32-2L pour (2) emplacements HH/HL PCIe 5.0 x16 / (1) carte adaptatrice M8261T85-L32T-2F pour (2) emplacements FH/FL PCIe 5.0 x16 / (1) M8261T85-R32T -Carte riser 2F pour (2) emplacements FH/FL PCIe 5.0 x16
LAN Q'té / Port (2) ports 10GbE + (1) GbE dédié pour IPMI
Intel X550-AT2
PHY Realtek RTL8211F
Stockage NVMe Connecteur (U.2) (4) SFF-TA-1016 (MCIO 8x) pour (8) NVMe avant
Graphique Type de connecteur D-Sub 15 broches
Résolution Jusqu'à 1920 × 1200
Chipset Aspeed AST2600
I / O Ports USB (2) ports USB3.2 Gen.1 (@ à l'avant) / (2) ports USB3.2 Gen.1 (@ à l'arrière)
VGA (1) Port D-Sub 15 broches
RJ-45 (2) ports 10 GbE + (1) GbE dédié pour IPMI
Bouton Bouton d'identification/bouton d'alimentation/bouton de réinitialisation
Module de plateforme sécurisée (facultatif) Prise en charge du TPM Veuillez vous référer à notre liste prise en charge par TPM.
Interface SPI
Surveillance du système Chipset Aspeed AST2600
Température Surveille la température du processeur, de la mémoire et de l'environnement système
Tension Surveille la tension du processeur, de la mémoire, du chipset et de l'alimentation
DEL Indicateur d'avertissement de surchauffe / Indicateur LED de panne du ventilateur et du bloc d'alimentation / Indicateur d'avertissement de surtension
Gestion de serveur Jeu de puces intégré Embarqué Aspeed AST2600
Fonction iKVM AST2600 Compression vidéo haute qualité 24 bits / Prend en charge le stockage sur IP et la plate-forme flash distante / Hub virtuel USB 2.0
Fonctionnalité IPMI de l'AST2600 Contrôleur de gestion de carte mère (BMC) conforme IPMI 2.0 / Interface MAC 10/100/1000 Mb/s
BIOS Marque / taille de ROM AMI / 32 Mo
Fonctionnalité Moniteur matériel / Contrôle automatique de la vitesse du ventilateur / Démarrage à partir d'un périphérique USB / PXE via LAN / Stockage / Redirection de console / SMBIOS 3.5/PnP/Wake on LAN / ACPI 6.4 / États de veille ACPI S0, S5
Environnement d'exploitation Température de fonctionnement. 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F)
Temp. – 40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Humidité en/hors fonctionnement 90%, sans condensation à 35° C
Règlement FCC (SDoC) Les harnais complets de classe A
CE (DoC) Les harnais complets de classe A
Système d'exploitation Liste des systèmes d'exploitation pris en charge Veuillez vous référer à nos listes de support AVL.
RoHS Conforme RoHS 6/6 Oui
Le paquet contient Barebone (1) Barebone TN85-B8261

TYAN Transport HX TN85-B8261 Performances

Pour fournir une analyse complète des performances, nos tests englobent une variété de tests intensifs, chacun ciblant différents aspects des performances du processeur. Nous utilisons Blender OptiX pour les performances de rendu, Blackmagic pour évaluer les capacités de traitement vidéo et Geekbench pour l'évaluation globale des performances du système. Cinebench nous donnera un aperçu des graphiques et de l'efficacité du rendu, un Y-cruncher pour les calculs mathématiques et des tests de compression 7-Zip pour évaluer les vitesses de traitement et de compression des données.

Cet examen se concentrera sur l’aspect calcul plutôt que sur les performances de stockage.

Composants principaux de Tyan Transport HX TN85-B8261 :

  • 8 x 64 Go de RAM DDR5 Kingston
  • Testé sur Windows Server 2022

Nous avons utilisé deux configurations de processeur différentes pour l'analyse comparative : l'AMD EPYC 96 à 9654 cœurs et l'AMD EPYC 128S à 9754 cœurs (SMT désactivé). Cette analyse montrera les avantages en termes de performances liés à l'utilisation de processeurs dotés d'un nombre de cœurs plus élevé et de capacités améliorées au sein de la même architecture système. En comparant ces processeurs EPYC 9004, nous pouvons mettre en évidence les gains potentiels en termes d'efficacité de traitement et de vitesse d'exécution des tâches. Nous l'avons également comparé à deux serveurs Dell PowerEdge alimentés par un et deux processeurs AMD EPYC 9354 à 32 cœurs, juste pour montrer l'évolutivité au sein de la famille de processeurs AMD.

Mixeur OptiX

Blender est une application de modélisation 3D open source. Ce benchmark a été exécuté à l'aide de l'utilitaire Blender Benchmark. Le score est exprimé en échantillons par minute, le plus élevé étant le meilleur.

Le benchmark Blender OptiX sur le serveur Transport HX TN85-B8261, comparant les doubles AMD EPYC 9654 (96 cœurs) et AMD EPYC 9754S (128 cœurs), révèle des différences de performances intéressantes dans les tâches de modélisation 3D. Dans la scène « Monster », l'EPYC 128S à 9754 cœurs surpasse légèrement l'EPYC 96 à 9654 cœurs, montrant une légère amélioration de la vitesse de rendu avec 1,480 1,448 échantillons par minute contre XNUMX XNUMX.

Cependant, dans la scène « Junkshop », la configuration à 96 cœurs est en tête avec 1,009 943 échantillons par minute, contre 128 pour la configuration à XNUMX cœurs. Cela indique que plus de cœurs (sans SMT) ne garantissent pas de meilleures performances pour toutes les tâches de rendu. Les résultats de la scène « Classroom » sont presque identiques, ce qui suggère que l'avantage des cœurs supplémentaires diminue pour certains types de charges de travail.

Blender OptiX version 4.0 (CPU) (échantillons par minute ; plus c'est haut, mieux c'est) Transport
HX TN85-B8261
(2x AMD EPYC 9654, 96 cœurs)
Transport
HX TN85-B8261
(2x AMD EPYC 9754S, 128 cœurs)
Dell PowerEdge R7625 (2x AMD EPYC 9354) Dell PowerEdge R7615 (AMD EPYC 9354)
Monster 1,448 1,480 726 375
Brocanteur 1,009 943 474 248
Salle de classe 748 758 389 198

Test de vitesse Blackmagic RAW

Nous avons également commencé à exécuter le test de vitesse de lecture vidéo de Blackmagic. Il s’agit plutôt d’un test hybride incluant les performances du CPU et du GPU pour le décodage RAW réel.

Test de vitesse Blackmagic RAW (Plus c'est haut, mieux c'est) Transport
HX TN85-B8261
(2x AMD EPYC 9654, 96 cœurs)
Transport
HX TN85-B8261
(2x AMD EPYC 9754S, 128 cœurs)
Dell PowerEdge R7625
(2x AMD EPYC9354)
Dell PowerEdge R7615 (AMD EPYC 9354)
CPU 8K 63 images/s 60 images/s 53 images/s 59 images/s
CUDA 8K N/D N/D N/D N/D

Inférence UL Procyon AI

UL Procyon AI Inference est conçu pour évaluer les performances d'un poste de travail dans des applications professionnelles, même s'il convient de noter que ce test ne tire pas parti des capacités multiples du processeur. Plus précisément, cet outil évalue la capacité du poste de travail à gérer des tâches et des flux de travail basés sur l'IA, en fournissant une évaluation détaillée de son efficacité et de sa rapidité dans le traitement d'algorithmes et d'applications d'IA complexes.

Les résultats couvrent une gamme de modèles d'IA, indiquant la polyvalence du serveur pour gérer différents types de charges de travail d'IA.

Temps d'inférence moyens UL Procyon
(Plus bas c'est mieux)
Transport
HX TN85-B8261
(2x AMD EPYC 9654, 96 cœurs)
Transport
HX TN85-B8261
(2x AMD EPYC 9754S, 128 cœurs)
Dell PowerEdge R7625 (2x AMD EPYC 9354) Dell PowerEdge R7615 (AMD EPYC 9354)
Mobile Net V3 3.54 5.81 5.54 4.27
ResNet 50 14.85 26.75 20.61 18.39
Création V4 44.69 71.99 80.08 70.70
Deep Lab V3 43.13 59.10 65.35 59.17
YOLO V3 61.19 90.76 92.37 84.89
Réel-ESRGAN 3,908.70 4,529 5,691.98 5,233.51
Note globale 92 62 60 68

Le benchmark UL Procyon AI Inference avec double AMD EPYC 9754S (128 cœurs) reflète des temps d'inférence accrus sur divers modèles d'IA par rapport à son homologue à 96 cœurs. Par exemple, les temps d'inférence pour MobileNet V3, ResNet-50, Inception V4, DeepLab V3 et YOLO V3 ont tous augmenté, ce qui suggère que des cœurs supplémentaires n'améliorent pas les performances des tâches d'IA de manière linéaire. Le Réel-ESRGAN modèle's fois a augmenté de manière significative pour atteindre 4529 62, ce qui indique que les tâches complexes pourraient ne pas bénéficier directement de davantage de cœurs. Le score global est passé de 92 à XNUMX, soulignant qu'un nombre de cœurs plus élevé ne garantit pas une meilleure efficacité d'inférence de l'IA.

croque-y

y-cruncher est un programme multi-thread et évolutif qui peut calculer Pi et d'autres constantes mathématiques jusqu'à des billions de chiffres. Depuis son lancement en 2009, il est devenu une application populaire d'analyse comparative et de test de résistance pour les overclockeurs et les passionnés de matériel.

Les résultats du benchmark y-cruncher pour le Transport HX TN85-B8261 illustrent un modèle clair : la configuration à 128 cœurs fonctionne systématiquement mieux dans toutes les tâches de calcul, du calcul de 1 milliard à 25 milliards de chiffres de Pi. C'est un test où SMT désactivé brille vraiment.

Pour calculer 1 milliard de chiffres, le processeur à 128 cœurs a accompli la tâche en 13.764 secondes, contre 15.088 secondes pour le processeur à 96 cœurs, ce qui représente une amélioration notable. Cette tendance à l'amélioration des performances grâce à la configuration à 128 cœurs est cohérente à mesure que la complexité de la tâche augmente. À 2.5 milliards de chiffres, le temps est passé de 26.626 à 23.266 secondes ; à 5 milliards de chiffres, de 45.696 à 40.520 secondes ; et pour 10 milliards de chiffres, de 83.853 à 77.635 secondes. Le calcul le plus complet testé, 25 milliards de chiffres, a vu une réduction de 213.950 à 201.693 secondes.

y-cruncher (temps de calcul total) Transport
HX TN85-B8261
(2x AMD EPYC 9654, 96 cœurs)
Transport
HX TN85-B8261
(2x AMD EPYC 9754S, 128 cœurs)
Dell PowerEdge R7625 (2x AMD EPYC 9354) Dell PowerEdge R7615 (AMD EPYC 9354)
1 milliard de chiffres 15.088 13.764 22.868 36.686
2.5 milliard de chiffres 26.626 23.266 56.678 98.68
5 milliard de chiffres 45.696 40.520 118.455 N/D
10 milliard de chiffres 83.853 77.635 N/D N/D
25 milliard de chiffres 213.950 201.693 N/D N/D

Geekbench 6

Geekbench 6 est une référence multiplateforme qui mesure les performances globales du système. Vous pouvez trouver des comparaisons avec n'importe quel système de votre choix dans le Navigateur de Geekbench.

Les configurations AMD Transport HX TN85-B8261 affichent des résultats distincts pour les performances monocœur et multicœur. La configuration à 96 cœurs a obtenu des résultats plus élevés dans les deux tests : 2,043 15,609 pour les performances monocœur et 1,708 15,229 pour les performances multicœurs, contre 128 128 (monocœur) et 6 96 (multicœur) pour la configuration à XNUMX cœurs. Ces résultats indiquent que les cœurs supplémentaires dans la configuration à XNUMX cœurs ne se traduisent pas par des scores plus élevés dans l'évaluation Geekbench XNUMX, en particulier en termes de performances monocœur, où la version à XNUMX cœurs a un net avantage.

La différence est plus étroite en termes de performances multicœurs, mais le 96 cœurs reste en tête, ce qui suggère que le benchmark n'est peut-être pas optimal pour les processeurs désactivés SMT.

Geekbench 6
(Plus c'est haut, mieux c'est)
Transport
HX TN85-B8261
(2x AMD EPYC 9654, 96 cœurs)
Transport
HX TN85-B8261
(2x AMD EPYC 9754S, 128 cœurs)
Dell PowerEdge R7625
(2x AMD EPYC9354)
Dell PowerEdge R7615 (AMD EPYC 9354)
Processeur monocœur 2,043 1,708 2,074 2,070
Processeur multicœur 15,609 15,229 13,487 12,049
GPU N/D N/D N/D N/D

Cinebench R23

Ce benchmark utilise tous les cœurs et threads du processeur pour générer un score global.

Ici, la configuration AMD EPYC 9754S (128 cœurs) surpasse considérablement son homologue à 96 cœurs en termes de performances multicœurs avec des scores de 132,994 83,092 à 128 XNUMX, respectivement. Cela met en évidence la capacité supérieure de la configuration à XNUMX cœurs dans la gestion des tâches qui bénéficient de plus de cœurs.

Cependant, dans le test monocœur, les processeurs AMD EPYC 96 à 9654 cœurs du serveur TYAN obtiennent un score plus élevé avec 1,304 1,096 contre 128 96 pour la version à XNUMX cœurs. Cela suggère que le processeur à XNUMX cœurs peut avoir un avantage en termes d'efficacité par cœur ou de vitesses d'horloge qui profitent aux tâches monothread.

Le ratio MP, qui indique l'efficacité des performances multicœurs par rapport aux performances monocœur, montre une différence significative : 121.34x pour la configuration à 128 cœurs contre 63.74x pour la configuration à 96 cœurs. Ce ratio plus élevé pour la configuration à 128 cœurs reflète sa capacité accrue à faire évoluer les performances sur un plus grand nombre de cœurs, démontrant ainsi son efficacité dans des environnements informatiques hautement parallèles.

Cinebench R23
(Plus c'est haut, mieux c'est)
Transport
HX TN85-B8261
(2x AMD EPYC 9654, 96 cœurs)
Transport
HX TN85-B8261
(2x AMD EPYC 9754S, 128 cœurs)
Dell PowerEdge R7625
(2x AMD EPYC9354)
Dell PowerEdge R7615 (AMD EPYC 9354)
Multi-Core 83,092 132,994 88,551 52,401
Single-Core 1,304 1,096 1,338 1,343
Rapport PM 63.74x 121.34x 66.20x 39.03x

Cinebench 2024

Dans Cinebench 2024, qui intègre les tests du moteur de rendu Redshift, le TYAN Transport HX TN85-B8261 avec deux processeurs EPYC 96 à 9654 cœurs surpasse la configuration à 128 cœurs en multicœur (3,277 2,703 contre 75 68) et monocœur (96 contre 43.28 128). 39.91) essais. Le ratio MP montre également une efficacité plus élevée pour la configuration à XNUMX cœurs (XNUMXx) par rapport à la configuration à XNUMX cœurs (XNUMXx).

Cinebench R23 (Plus haut, c'est mieux) Transport
HX TN85-B8261
(2x AMD EPYC 9654, 96 cœurs)
Transport
HX TN85-B8261
(2x AMD EPYC 9754S, 128 cœurs)
Dell PowerEdge R7625 (2x AMD EPYC 9354) Dell PowerEdge R7615 (AMD EPYC 9354)
Multi-Core 3,277 2,703 2,974 2,014
Single-Core 75 68 76 71
Rapport PM 43.28x 39.91 38.95x 28.29x

Compression à 7 zips

Le test de mémoire intégré dans l'utilitaire populaire 7-Zip démontre les performances du processeur de chaque machine. Nous exécutons ce test avec une taille de dictionnaire de 128 Mo lorsque cela est possible.

La configuration AMD EPYC 128S double à 9754 cœurs démontre des performances supérieures par rapport à la configuration EPYC 96 à 9654 cœurs pour les tâches de compression et de décompression. La configuration à 128 cœurs atteint une utilisation stupéfiante de 5,706 5,741 % et 2.789 2.783 % du processeur pour la compression, avec des notes GIPS de 96 et XNUMX, respectivement, dépassant considérablement les XNUMX cœurs.s Utilisation du processeur de 4,339 4,362 % et 1.857 1.855 % avec des notes GIPS inférieures de XNUMX et XNUMX. Cela indique une utilisation plus efficace des cœurs du processeur dans des tâches parallèles.

Pour la décompression, la configuration à 128 cœurs est également plus performante, affichant des taux d'utilisation du processeur de 6,211 6,168 % et 4.625 4.586 %, avec des notes GIPS s'améliorant à 96 et 4,708, par rapport aux 4,656 4.721 % et 4.817 128 % d'utilisation du processeur de la version 221.301 cœurs et des notes GIPS inférieures de 96. et 152.589. La note totale pour la configuration à XNUMX cœurs s'élève de manière impressionnante à XNUMX XNUMX GIPS, comparée aux XNUMX XNUMX GIPS de la configuration à XNUMX cœurs, soulignant les performances et l'efficacité améliorées dans la gestion des opérations gourmandes en données offertes par les cœurs supplémentaires.

7-Zip Compression Benchmark (Plus c'est haut, mieux c'est) Transport
HX TN85-B8261
(2x AMD EPYC 9654, 96 cœurs)
Transport
HX TN85-B8261
(2x AMD EPYC 9754S, 128 cœurs)
Compression
Utilisation actuelle du processeur 4,339% 5,706%
Courant nominal/utilisation 1.857 GIPS 2.789 GIPS
Courant 80.595 GIPS 159.182 GIPS
Utilisation résultante du processeur 4,362% 5,741%
Évaluation/utilisation résultante 1.855 GIPS 2.783 GIPS
Note résultante 80.923 GIPS 159.755 GIPS
Décompression
Utilisation actuelle du processeur 4,708% 6,211%
Courant nominal/utilisation 4.721 GIPS 4.625 GIPS
Courant 222.278 GIPS 287.250 GIPS
Utilisation résultante du processeur 4,656% 6,168%
Évaluation/utilisation résultante 4.817 GIPS 4.586 GIPS
Note résultante 224.254 GIPS 282.848 GIPS
Note totale
Utilisation totale du processeur 4,509% 5,955%
Note totale/utilisation 3.336 GIPS 3.684 GIPS
Note totale 152.589 GIPS 221.301 GIPS

Conclusion

Le TYAN Transport HX TN85-B8261 est conçu pour exploiter les capacités de la nouvelle série AMD EPYC 9004 (dans notre cas, équipée du 128S à 9574 cœurs et du 96 à 9654 cœurs), se positionnant comme une centrale polyvalente adaptée à un large spectre. de candidatures. Sa conception optimise le calcul haute performance, l'analyse des données et le stockage d'entreprise, soulignant son adaptabilité à divers besoins opérationnels.

Prenant en charge jusqu'à 24 baies de lecteur NVMe et la mémoire DDR5, le TN85-B8261 excelle en termes de densité et de vitesse de stockage, ce qui est crucial pour les applications gourmandes en données. L'accès direct du processeur aux baies NVMe améliore les performances et réduit la latence, augmentant ainsi ses capacités de stockage.

Le serveur peut également être configuré pour répondre aux besoins gourmands en GPU. La variante B8261T85E8HR-2T-N prend en charge jusqu'à quatre accélérateurs double largeur (aux côtés de huit emplacements NVMe) dédiés à l'optimisation de la puissance de calcul pour le traitement graphique. Cela permet au TN85-B8261 de s'adapter facilement à de nombreux rôles, y compris les tâches de calcul hautes performances telles que l'analyse de données et les charges de travail d'IA et d'apprentissage automatique pour lesquelles l'accélération GPU est cruciale.

L'adaptabilité en tant que serveur gourmand en GPU ou serveur gourmand en stockage avec prise en charge des derniers processeurs AMD EPYC rend la famille TYAN Transport HX TN85-B8261 assez polyvalente. Le serveur devrait offrir un fort retour sur investissement aux organisations qui s'aventurent dans des projets exigeants en termes de calcul.

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