L'SSD Corsair MP700 MICRO da 4 TB offre una larghezza di banda di archiviazione di nuova generazione in un formato più compatto. Basato sul formato M.2 2242 e dotato di interfaccia PCIe Gen5 x4, questo SSD è progettato per laptop sottili e leggeri, nonché per workstation compatte che necessitano di un'elevata velocità di archiviazione su un PCB di dimensioni ridotte. Con una capienza di ben 4 TB, risolve anche un limite comune in questo segmento, dove le capacità più elevate degli SSD 2242 sono ancora relativamente rare.
L'MP700 MICRO supporta l'interfaccia NVMe 2.0 su PCIe Gen5 x4 e offre velocità di lettura fino a 10,000 MB/s e di scrittura fino a 8,500 MB/s. Per i sistemi dotati di un solo slot 2242, la capacità di 4 TB consente di archiviare tutto internamente anziché gestire unità esterne, lasciando comunque spazio sufficiente per ampie librerie di giochi o progetti creativi.
La memoria di archiviazione si basa su 3D TLC NAND, che rimane la scelta preferita per gli SSD ad alte prestazioni per utenti consumer e workstation grazie al suo equilibrio tra durata e rapporto costo-efficacia rispetto a QLC. L'unità supporta anche il monitoraggio SMART per la salute e la diagnostica. Inoltre, supporta DEVSLP e gli stati di inattività a basso consumo NVMe PS4 inferiori a 3 mW, un aspetto importante per i sistemi mobili in cui il consumo energetico inattivo influisce sulla durata della batteria.
Caratteristiche e posizionamento sul mercato del Corsair MP700 MICRO
Con un prezzo di listino di 1,034.99 dollari, l'MP700 MICRO 4TB si colloca nella fascia alta di questo segmento, con costi determinati principalmente dall'interfaccia Gen5 e dalla capacità di 4 TB in un formato 2242. Corsair offre una garanzia di 5 anni, come di consueto per la maggior parte degli SSD NVMe di fascia alta.
In termini di posizionamento, l'MP700 MICRO 4TB si rivolge a un segmento di acquirenti molto specifico. Non sono molti i dischi 2242 che offrono velocità Gen5, e ancor meno quelli che arrivano fino a 4 TB. Questo lo rende meno un'opzione di aggiornamento generica e più una soluzione specifica per sistemi compatti in cui lo spazio è limitato, ma le prestazioni sono importanti.
Ciò che rende l'MP700 MICRO particolarmente interessante è il suo inserimento nella categoria delle workstation AI compatte e dei sistemi Spark, inclusi quelli che abbiamo recensito di recente. Queste piattaforme si basano esclusivamente sul formato M.2 2242, più compatto, che impone limiti più stringenti alle opzioni di archiviazione rispetto alle tradizionali implementazioni 2280. A causa di questa limitazione, trovare un'unità che combini un'elevata capacità con la moderna larghezza di banda Gen5 in queste dimensioni diventa molto più difficile.
Specifiche del Corsair MP700 MICRO
| Specificazione | Eccezionale |
|---|---|
| Panoramica | |
| Fattore di forma di archiviazione | M.2 2242 |
| Contenuto della confezione SSD | SSD MP700 MICRO M.2 |
| Compatibilità SSD | Connettore di interfaccia M.2 2242 per Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Interfaccia e caratteristiche | |
| Interfaccia | PCIe Gen 5x4 |
| Tecnologia NAND | 3D TLC |
| Supporto intelligente SSD | Si |
| DEVSLP | PS4: <3 mW |
| Ambiente | |
| Temperatura operativa dell'SSD | 0 da ° C a + 65 ° C |
| Temperatura di conservazione | -40 ° C a + 85 ° C |
| Umidità di conservazione | 93% UR (40° C) |
| La durata | |
| Vibrazione | 20 Hz~80 Hz/1.52 mm, 80Hz~2000Hz/20G |
| Shock SSD | 1,500 G |
| Fisico | |
| Peso | 0.024 kg |
Corsair MP700 MICRO Prestazioni
Prestazioni sintetiche di picco
Il test FIO è uno strumento di benchmarking flessibile e potente per misurare le prestazioni dei dispositivi di archiviazione, inclusi SSD e HDD. Valuta parametri come larghezza di banda, IOPS e latenza in diverse condizioni di carico, come operazioni di lettura/scrittura sequenziali e casuali. Questo test aiuta a valutare le prestazioni di picco dei sistemi di archiviazione, risultando utile per confrontare dispositivi o configurazioni diverse. Per questo test abbiamo misurato le prestazioni di picco in modalità burst, limitando il carico di lavoro a 10 GB su entrambi gli SSD.
Nei benchmark sintetici FIO, il Corsair MP700 MICRO mostra un profilo prestazionale che evidenzia i limiti del suo design compatto 2242. La sua velocità di lettura sequenziale raggiunge i 9,169 MB/s con una latenza media di 0.91 ms, posizionandosi al di sotto della maggior parte delle unità Gen5 di dimensioni standard che superano i 13,000 MB/s, pur rimanendo competitivo con unità Gen4 di fascia alta come il WD SN850X e il Samsung 990 Pro. La velocità di scrittura sequenziale raggiunge i 7,948 MB/s con una latenza di 1.06 ms, ancora una volta inferiore ai modelli Gen5 più grandi ma rimanendo competitivo con le unità Gen4 di fascia alta.
Per quanto riguarda le prestazioni casuali, il Corsair MP700 MICRO registra 1.277 milioni di IOPS in lettura 4K e 1.540 milioni di IOPS in scrittura 4K, posizionandosi leggermente davanti a unità come il Crucial P510 e il Samsung 990 Pro in alcuni casi, ma al di sotto delle prestazioni dei modelli Gen5 più performanti che superano i 2 milioni di IOPS. Sebbene l'MP700 MICRO non possa competere con gli SSD Gen5 desktop più veloci, offre comunque prestazioni discrete per un'unità basata sul formato M.2 2242, decisamente più compatto.
| Test FIO (MB/s/IOPS più elevati sono preferibili) | Lettura sequenziale 128K (1T/64Q) | Scrittura sequenziale 128K (1T/64Q) | Lettura 4K casuale (16T/32Q) | Scrittura 4K casuale (16T/32Q) |
|---|---|---|---|---|
| SanDisk SN8100 | 15,000 MB/s (latenza media 0.56 ms) | 14,100 MB/s (latenza media 0.59 ms) | 2.312 M IOPS (latenza media 0.22 ms) | 2.144 M IOPS (latenza media 0.24 ms) |
| Kingston FURY Renegade G5 | 14,600 MB/s (latenza media 0.57 ms) | 14,100 MB/s (latenza media 0.59 ms) | 2.028 M IOPS (latenza media 0.25 ms) | 2.028 M IOPS (latenza media 0.25 ms) |
| Samsung 9100 Pro | 14,600 MB/s (latenza media 0.57 ms) | 13,300 MB/s (latenza media 0.63 ms) | 2.734 M IOPS (latenza media 0.18 ms) | 2.734 M IOPS (latenza media 0.19 ms) |
| SK hynix Platino P51 | 14,500 MB/s (latenza media 0.58 ms) | 13,500 MB/s (latenza media 0.62 ms) | 2.369 M IOPS (latenza media 0.22 ms) | 2.669 M IOPS (latenza media 0.19 ms) |
| Cruciale T705 | 14,400 MB/s (latenza media 0.58 ms) | 12,300 MB/s (latenza media 0.68 ms) | 1.585 M IOPS (latenza media 0.32 ms) | 2.703 M IOPS (latenza media 0.19 ms) |
| TEAMGROUP GE Pro 2 TB | 13,900 MB/s (latenza media 0.60 ms) | 12,800 MB/s (latenza media 0.65 ms) | 2.585 M IOPS (latenza media 0.23 ms) | 1.818 M IOPS (latenza media 0.28 ms) |
| Lexar Professional NM1090 PRO | 13,800 MB/s (latenza media 0.61 ms) | 13,600 MB/s (latenza media 0.62 ms) | 2.251 M IOPS (latenza media 0.23 ms) | 1.818 M IOPS (latenza media 0.28 ms) |
| TEAMGROUP GC Pro 2 TB | 13,600 MB/s (latenza media 0.62 ms) | 12,700 MB/s (latenza media 0.66 ms) | 2.110 M IOPS (latenza media 0.24 ms) | 1.686 M IOPS (latenza media 0.28 ms) |
| PNY CS2150 | 10,400 MB/s (latenza media 0.80 ms) | 8,801 MB/s (latenza media 0.95 ms) | 1.379 M IOPS (latenza media 0.371 ms) | 1.623 M IOPS (latenza media 0.32 ms) |
| Corsair MP700 MICRO 4TB | 9,169 MB/s (latenza media 0.91 ms) | 7,948 MB/s (latenza media 1.06 ms) | 1.277 M IOPS (latenza media 0.40 ms) | 1.540 M IOPS (latenza media 0.33 ms) |
| P510 cruciale | 8,835 MB/s (latenza media 0.90 ms) | 9,961 MB/s (latenza media 0.80 ms) | 1.163 M IOPS (latenza media 0.44 ms) | 1.196 M IOPS (latenza media 0.51 ms) |
| Micron 3610 da 2 TB | 6,839 MB/s (latenza media 1.23 ms) | 9,673 MB/s (latenza media 0.87 ms) | 1.523 M IOPS (latenza media 0.34 ms) | 1.871 M IOPS (latenza media 0.27 ms) |
| Samsung 990 Pro | 7,483 MB/s (latenza media 1.12 ms) | 7,197 MB/s (latenza media 1.16 ms) | 1.400 M IOPS (latenza media 0.36 ms) | 1.403 M IOPS (latenza media 0.36 ms) |
| Cruciale P310 2 TB | 7,197 MB/s (latenza media 1.16 ms) | 6,376 MB/s (latenza media 1.31 ms) | 1.163 M IOPS (latenza media 0.44 ms) | 1.196 M IOPS (latenza media 0.43 ms) |
| Unità disco rigido WD SN850X da 2 TB | 6,632 MB/s (latenza media 0.76 ms) | 7,235 MB/s (latenza media 0.92 ms) | 1.2 M IOPS (latenza media 0.43 ms) | 825K IOPS (latenza media 0.62 ms) |
| Micron 2600 da 2 TB | 5,702 MB/s (latenza media 1.47 ms) | 6,612 MB/s (latenza media 1.27 ms) | 1.11 M IOPS (latenza media 0.46 ms) | 1.36 M IOPS (latenza media 0.38 ms) |
Tempo medio di caricamento LLM
Il test Average LLM Load Time ha valutato i tempi di caricamento di tre diversi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM): DeepSeek R1 7B, Meta Llama 3.2 11B e DeepSeek R1 32B. Ogni modello è stato testato 10 volte ed è stato calcolato il tempo di caricamento medio. Questo test misura la capacità dell'unità di caricare rapidamente modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) in memoria. I tempi di caricamento degli LLM sono fondamentali per le attività legate all'intelligenza artificiale, in particolare per l'inferenza in tempo reale e l'elaborazione di grandi set di dati. Un caricamento più rapido consente al modello di elaborare i dati più velocemente, migliorando così la reattività dell'IA e riducendo i tempi di attesa.
Quando si tratta di caricare i Large Language Model (LLM) in memoria, il Corsair MP700 MICRO da 4 TB si posiziona quasi in fondo alla classifica, nonostante la sua interfaccia Gen5. Poiché il caricamento degli LLM è quasi interamente limitato dalle operazioni di lettura, la velocità di trasferimento sequenziale più modesta dell'unità rispetto agli SSD Gen5 di dimensioni standard si manifesta rapidamente in questo test. L'MP700 MICRO registra 3.47 secondi per il modello DeepSeek R1 7B, 5.21 secondi per il modello Meta Llama 3.2 11B Vision e 5.39 secondi per il modello più grande DeepSeek R1 32B.
Nel complesso, questi risultati sono inferiori a quelli della maggior parte delle unità Gen5 confrontate, con molte di esse che caricano il modello da 7 byte in circa 2 secondi e mezzo e completano il modello da 32 byte in circa 4-4.8 secondi. Sebbene l'MP700 MICRO superi ancora il Micron 3610 in ogni test sui modelli, non può competere con le unità Gen5 di classe desktop più veloci per il caricamento dei modelli AI.
| Tempo medio di caricamento LLM (più basso è meglio) | Versione DeepSeek R1 7B | Meta Llama 3.2 11B Vision | Versione DeepSeek R1 32B |
|---|---|---|---|
| SK hynix Platino P51 | 2.5481 secondi | 3.5809 secondi | 4.1790 secondi |
| SanDisk SN8100 | 2.5702 secondi | 3.5856 secondi | 4.2870 secondi |
| Samsung 9100 Pro 4 TB | 2.6173 secondi | 3.6017 secondi | 4.3735 secondi |
| PNY CS2150 | 2.8107 secondi | 3.6820 secondi | 4.8962 secondi |
| Crucial T705 2TB | 2.8758 secondi | 3.6312 secondi | 5.1080 secondi |
| Samsung 990 Pro 2 TB | 2.8758 secondi | 3.6312 secondi | 5.1080 secondi |
| Cruciale P510 1 TB | 2.8817 secondi | 3.6631 secondi | 5.0594 secondi |
| TEAMGROUP GE Pro 2 TB | 2.9092 secondi | 3.9136 secondi | 4.8974 secondi |
| TEAMGROUP GC Pro 2 TB | 2.9379 secondi | 3.9267 secondi | 4.8188 secondi |
| Unità disco rigido WD SN850X da 2 TB | 3.0082 secondi | 3.6543 secondi | 5.4844 secondi |
| Kingston FURY Renegade G5 | 3.1843 secondi | 4.8009 secondi | 4.6523 secondi |
| Cruciale P310 2 TB | 3.1889 secondi | 3.7083 secondi | 5.4844 secondi |
| Lexar Professional NM1090 PRO | 3.2135 secondi | 4.9504 secondi | 7.2108 secondi |
| Micron 2600 da 2 TB | 3.3178 secondi | 3.9174 secondi | 5.9060 secondi |
| Corsair MP700 MICRO 4TB | 3.4694 secondi | 5.2106 secondi | 5.3990 secondi |
| Micron 3610 da 2 TB | 3.5348 secondi | 5.3853 secondi | 5.5731 secondi |
Archiviazione diretta GPU
Uno dei test che abbiamo condotto su questo banco di prova è stato il test Magnum IO GPU Direct Storage (GDS). GDS è una funzionalità sviluppata da NVIDIA che consente alle GPU di bypassare la CPU quando accedono ai dati archiviati su unità NVMe o altri dispositivi di archiviazione ad alta velocità. Invece di instradare i dati attraverso la CPU e la memoria di sistema, GDS consente la comunicazione diretta tra la GPU e il dispositivo di archiviazione, riducendo significativamente la latenza e migliorando la velocità di elaborazione dei dati.
Come funziona l'archiviazione diretta GPU
Tradizionalmente, quando una GPU elabora i dati memorizzati su un'unità NVMe, questi devono prima attraversare la CPU e la memoria di sistema prima di raggiungere la GPU. Questo processo introduce dei colli di bottiglia perché la CPU funge da intermediario, aggiungendo latenza e consumando preziose risorse di sistema. La tecnologia GPU Direct Storage elimina questa inefficienza consentendo alla GPU di accedere ai dati direttamente dal dispositivo di archiviazione tramite il bus PCIe. Questo percorso diretto riduce l'overhead di trasferimento dati, consentendo trasferimenti più rapidi ed efficienti.
I carichi di lavoro AI, in particolare quelli che coinvolgono il deep learning, sono altamente intensivi in termini di dati. L'addestramento di grandi reti neurali richiede l'elaborazione di terabyte di dati e qualsiasi ritardo nel trasferimento dei dati può portare a GPU sottoutilizzate e tempi di addestramento più lunghi. GPU Direct Storage affronta questa sfida assicurando che i dati vengano consegnati alla GPU il più rapidamente possibile, riducendo al minimo i tempi di inattività e massimizzando l'efficienza computazionale.
Inoltre, GDS è particolarmente utile per carichi di lavoro che comportano lo streaming di grandi set di dati, come l'elaborazione video, l'elaborazione del linguaggio naturale o l'inferenza in tempo reale. Riducendo la dipendenza dalla CPU, GDS accelera lo spostamento dei dati e libera risorse della CPU per altre attività, migliorando ulteriormente le prestazioni complessive del sistema.
Per il confronto in questi test, utilizziamo diversi sistemi Spark che abbiamo recensito di recente, ognuno dotato di una diversa configurazione SSD NVMe. Queste piattaforme offrono un utile spaccato delle implementazioni di storage Gen4 e Gen5, permettendoci di osservare come si comporta il Corsair MP700 MICRO rispetto alle unità in ambienti di calcolo GPU reali:
- Dell Pro Max con GB10 (Phison 4TB Gen4)
- Acer Veriton GN100 (Samsung 4TB Gen5)
- ASUS Ascent GX10 (Phison 1TB Gen4)
Velocità di lettura GDSIO 1M
Nel test di lettura sequenziale da 1 MB utilizzando GPU Direct Storage, il Corsair MP700 MICRO mostra una solida scalabilità iniziale, per poi stabilizzarsi all'aumentare del numero di thread. Con un singolo thread, l'unità offre 3.93 GiB/s, che salgono rapidamente a 5.23 GiB/s con due thread e raggiungono un picco di circa 6.19 GiB/s con quattro thread. Oltre questo punto, la velocità di trasmissione si stabilizza nell'intervallo 5.7-6.1 GiB/s fino a 128 thread.
Latenza di lettura GDSIO 1M
L'andamento della latenza segue il modello previsto all'aumentare della profondità della coda. Su un singolo thread, la latenza media è di circa 248 µs, che aumenta gradualmente fino a circa 381 µs con due thread e 636 µs con quattro thread man mano che vengono introdotte ulteriori richieste parallele. Con l'aumentare della concorrenza, la latenza aumenta in modo più evidente, raggiungendo circa 1,315 µs con 8 thread, 2,535 µs con 16 thread e infine arrivando a circa 27,807 µs con 128 thread.
Velocità di scrittura GDSIO 1M
Nel test di scrittura sequenziale da 1 MB utilizzando GPU Direct Storage, il Corsair MP700 MICRO aumenta rapidamente le prestazioni, per poi stabilizzarsi su un intervallo di throughput costante all'aumentare della concorrenza. Con un singolo thread, l'unità raggiunge 6.04 GiB/s, che salgono a 7.09 GiB/s con due thread e a 7.21 GiB/s con quattro thread. Le prestazioni continuano a migliorare gradualmente con l'aumentare del numero di thread, raggiungendo un picco di circa 7.37 GiB/s nell'intervallo tra 16 e 32 thread, prima di stabilizzarsi. Oltre tale punto, il throughput si mantiene costante fino a 64 thread, per poi diminuire leggermente a 6.48 GiB/s a 128 thread. Rispetto alle altre unità del grafico, l'MP700 MICRO è inferiore all'unità Samsung Gen5 di dimensioni standard che supera i 12 GiB/s, pur mantenendo un vantaggio sui modelli Gen4 basati su Phison per la maggior parte del test.
Latenza di scrittura GDSIO 1M
La latenza aumenta con l'aumentare del numero di thread a causa della maggiore profondità della coda sull'unità durante il carico di lavoro GDS. Con un solo thread, l'MP700 MICRO registra una latenza media di circa 162 µs, che sale a circa 276 µs con due thread e a 542 µs con quattro thread. Con l'aumentare della concorrenza, la latenza aumenta fino a circa 1,075 µs con otto thread, 2,120 µs con sedici thread e 4,240 µs con trentadue thread. Un numero maggiore di thread incrementa la latenza, raggiungendo circa 8,500 µs con 64 thread e circa 19,749 µs con 128 thread. Anche con questo aumento, l'MP700 MICRO presenta comunque una latenza inferiore rispetto alla configurazione Gen4 più lenta mostrata nel grafico. Le sue prestazioni sono relativamente simili a quelle dell'unità Samsung più performante nella maggior parte dei test.
Velocità di lettura GDSIO 16K
Nel test di lettura a 16K utilizzando GPU Direct Storage, il Corsair MP700 MICRO mostra una scalabilità costante all'aumentare del numero di thread, incrementando gradualmente la velocità di trasferimento. Partendo da 0.27 GiB/s con un singolo thread, le prestazioni salgono a 0.58 GiB/s con due thread e a 1.04 GiB/s con quattro thread. L'unità continua a scalare in modo efficiente con profondità di coda più elevate, raggiungendo 1.94 GiB/s con otto thread e 2.56 GiB/s con sedici thread. La velocità di trasferimento continua a crescere fino a 3.77 GiB/s con trentadue thread e 5.31 GiB/s con sessantaquattro thread, per poi raggiungere un picco di circa 5.92 GiB/s con 128 thread. Rispetto alle altre unità nel grafico, l'MP700 MICRO offre prestazioni particolarmente elevate con un numero moderato di thread, primeggiando nel gruppo per gran parte della fascia intermedia prima di essere superato dall'unità Samsung Gen5 con il numero massimo di thread.
Latenza di lettura GDSIO 16K
La latenza per il carico di lavoro di lettura da 16K inizia in modo relativamente basso e aumenta gradualmente con l'aumentare della concorrenza. Con un solo thread, il Corsair MP700 MICRO registra una latenza media di circa 55.5 µs, che migliora leggermente fino a circa 52.6 µs con due thread, per poi salire a 59.0 µs con quattro thread e 62.9 µs con otto thread. Con l'aumentare della profondità della coda, la latenza cresce in modo più evidente, raggiungendo circa 95.2 µs con sedici thread e 129.6 µs con trentadue thread. Con un numero maggiore di thread, questa tendenza al rialzo persiste, con una latenza di circa 184.0 µs con 64 thread e 330.0 µs con 128 thread. Anche con l'aumento del numero di thread, la latenza rimane relativamente controllata nella parte centrale del test, aumentando più bruscamente solo quando il carico di lavoro raggiunge il numero massimo di thread.
Velocità di scrittura GDSIO 16K
Nel test di scrittura a 16K con GPU Direct Storage, l'MP700 MICRO scala in modo aggressivo all'aumentare del numero di thread, raggiungendo rapidamente il suo intervallo di prestazioni a regime. Partendo da 1.03 GiB/s con un singolo thread, la velocità di trasmissione sale a 1.56 GiB/s con due thread e a 2.70 GiB/s con quattro thread. Le prestazioni continuano a crescere con un numero maggiore di thread, raggiungendo 4.97 GiB/s con otto thread e un picco di circa 7.33 GiB/s con sedici thread. Oltre questo punto, l'unità si stabilizza, mantenendo una velocità di trasmissione di circa 7.31-7.32 GiB/s con 32, 64 e 128 thread. Rispetto alle altre unità nel grafico, l'MP700 MICRO raggiunge la sua velocità di trasmissione massima molto prima e mantiene tale livello per il resto del test, conservando il suo vantaggio per tutta la durata della prova.
Latenza di scrittura GDSIO 16K
La latenza iniziale è molto bassa nel test di scrittura a 16K e si mantiene tale anche in testa alla classifica. Con un singolo thread, il Corsair MP700 MICRO registra una latenza media di circa 14.7 µs, che sale a 19.6 µs con due thread e a 22.8 µs con quattro thread. Anche con un throughput in rapida crescita, la latenza rimane relativamente contenuta grazie a code di dati di profondità moderata, attestandosi a 24.8 µs con otto thread e a 33.3 µs con sedici thread. Con l'aumentare del numero di thread, la latenza sale a 66.8 µs con 32 thread, a 133.3 µs con 64 thread e infine a circa 267.2 µs con 128 thread.
Conclusione
Nel complesso, il Corsair MP700 MICRO 4TB offre prestazioni elevate in un formato M.2 2242 compatto, rappresentando un'opzione ad alta capacità per i sistemi che necessitano di un throughput di archiviazione elevato in uno spazio fisico molto limitato. Sistemi come le workstation AI di classe Spark si basano interamente su moduli di dimensioni ridotte, il che limita la gamma di unità installabili. In tale contesto, un'unità che combina la larghezza di banda PCIe Gen5 con 4 TB di memoria NAND TLC offre un'ottima opportunità di aggiornamento per la capacità di archiviazione locale e il throughput. Altre piattaforme compatte, inclusi i laptop di fascia alta che utilizzano un singolo slot 2242, beneficiano di una capacità interna sufficiente per set di dati di grandi dimensioni, modelli AI e file di progetto, mantenendo al contempo le elevate velocità di trasferimento tipiche dello storage NVMe moderno.
Rispetto alle unità Phison Gen4 OEM utilizzate nel Dell Pro Max con GB10 e nell'ASUS Ascent GX10 , l'unità Corsair offre prestazioni complessive superiori in diversi carichi di lavoro, inclusi i test GPU Direct Storage, dove la velocità di trasmissione aumenta rapidamente e rimane stabile anche con un numero maggiore di thread. Negli scenari con un elevato carico di lettura, l'unità Samsung Gen5 (utilizzata nell'Acer Veriton GN100 ) rimane la scelta migliore, soprattutto in test come il caricamento del modello LLM e il picco di velocità di trasmissione sequenziale. In definitiva, l'unità Corsair rappresenta principalmente un aggiornamento rispetto alle configurazioni Gen4, ma risulta inferiore alla più veloce implementazione Samsung Gen5.
Il valore dell'MP700 MICRO diventa evidente soprattutto considerando le dimensioni compatte. Offrire velocità PCIe Gen5 e una capacità di 4 TB in un modulo 2242 è ancora relativamente raro. Questa combinazione garantisce alle piattaforme di elaborazione compatte una capacità di archiviazione locale significativamente maggiore rispetto a molte alternative di pari dimensioni. I sistemi basati sull'ecosistema Spark, le workstation AI compatte e le piattaforme mobili sottili traggono tutti vantaggio da questa maggiore capacità e larghezza di banda quando lavorano con grandi set di dati o file di modello. Al prezzo di 1,034.99 dollari sul sito web di Corsair e con una garanzia di 5 anni, l'MP700 MICRO è un'opzione di alta qualità per gli utenti che necessitano sia di elevata capacità che di prestazioni di interfaccia moderne in uno slot di archiviazione 2242.



Conclusione

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