De ASUS Ascent GX10 gebruikt dezelfde basisarchitectuur rond de NVIDIA GB10 Superchip, met een Arm v9.2-A CPU-complex, geïntegreerde Blackwell-graphics en 128 GB aan LPDDR5x-geheugen. NVIDIA claimt dat het platform tot 1 petaFLOP aan FP4 AI-rekenkracht kan leveren, waarmee modellen tot 200 miljard parameters kunnen worden verfijnd. De communicatie tussen CPU en GPU verloopt via NVLink-C2C, wat zorgt voor coherente geheugentoegang in het hele systeem.
ASUS verpakt die hardware in een compacte, strakke behuizing van 150 x 150 x 51 mm, met een gewicht van 1.48 kg (iets hoger en iets zwaarder dan de Dell- en GIGABYTE-versies), afgewerkt in Stellar Grey. Net als de andere modellen wordt hij gevoed door een externe adapter van 240 W.
De opslagopties variëren van 1TB en 2TB PCIe 4.0 NVMe-configuraties tot een 4TB PCIe 5.0 NVMe-variant. Netwerkmogelijkheden omvatten 10G Ethernet en een geïntegreerde NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC, samen met WiFi 7 en Bluetooth 5.4 via de AW-EM637-module. De aansluitingen aan de achterzijde bestaan uit drie USB 3.2 Gen 2×2 Type-C-poorten met DisplayPort 2.1 alternate mode, één USB Type-C-poort met 180W PD-ingang, HDMI 2.1, 10G LAN, de ConnectX-7-poort en een Kensington-slot.
Laten we eens kijken hoe ASUS koeling, opslag en connectiviteit integreert rondom het GB10-platform in vergelijking met andere fabrikanten, en of de prestaties meetbaar verschillen bij langdurige belasting.
Specificaties van de ASUS Ascent GX10
| Specificaties | ASUS Ascent GX10 (GB10) |
|---|---|
| Afmetingen & gewicht | |
| Hoogte | 2 in |
| Breedte | 5.9 in |
| Diepte | 5.9 in |
| Gewicht | 3.26 lb |
| Gegevensverwerker | |
| Processor type | NVIDIA GB10 (Grace Blackwell Superchip) (20 kernen) |
| Geïntegreerde grafische | NVIDIA Blackwell GPU (geïntegreerd) |
| Geheugen | |
| Type geheugen | LPDDR5x (Unified System Memory) |
| Geheugenconfiguratie | 128 GB LPDDR5x, geïntegreerd systeemgeheugen |
| Geheugenbandbreedte | 273 GB/s (8533 MT/s) |
| Besturingssysteem | |
| Ondersteunde besturingssystemen | NVIDIA DGX-besturingssysteem |
| Externe poorten en sleuven | |
| Netwerkpoorten | Eén RJ45 (10GbE) NVIDIA ConnectX-7 NIC (200G × 2 QSFP) |
| USB-poorten | Drie USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Gbps) Eén USB 3.2 Gen 2×2 Type-C-poort met PD-ingang |
| Videopoort(en) | Eén HDMI 2.1a |
| Voedingsadapterpoort | USB Type-C (PD IN) |
| Beveiligingssleuf | Eén Kensington-sluis |
| Wireless | |
| Wi-Fi | WiFi 7 (AW-EM637, 2×2) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Opslag | |
| Opslagopties | M.2 NVMe PCIe 5.0: 4 TB M.2 NVMe PCIe 4.0: 1TB / 2TB |
| Power Adapter | |
| Type | 240 W externe adapter (USB Type-C) |
Ontwerp en constructie van de ASUS Ascent GX10
De ASUS Ascent GX10 behoudt de gebruikelijke compacte afmetingen van 150 x 150 mm die we ook bij andere Spark-systemen hebben gezien, met een hoogte van 51 mm en een gewicht van 1.48 kg. De behuizing is afgewerkt in een schitterende grijze kleur en oogt meer als een strak vormgegeven desktopcomputer dan als een referentie-unit voor laboratoriumgebruik.
De voorkant wordt gedomineerd door dicht bij elkaar geplaatste verticale ventilatieopeningen die de volledige breedte van het apparaat beslaan, met een klein ASUS-logo en een vierkante aan/uit-knop die naadloos in het roosterpatroon overgaat. Uniek is ook dat ASUS een stroomindicator in de aan/uit-knop heeft geïntegreerd. Het klinkt misschien vreemd om dit te vermelden, maar veel GB10-systemen hebben helemaal geen stroomindicator.
Alle belangrijke aansluitingen bevinden zich aan de achterkant van het systeem en ASUS maakt optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. Drie USB 3.2 Gen 2×2 Type-C-poorten ondersteunen 20 Gbps met DisplayPort Alternate Mode, samen met een vierde USB Type-C-poort die speciaal is bedoeld voor stroomvoorziening en tot 180 W ondersteunt via PD 3.1 EPR. Voor beelduitvoer is er een enkele HDMI 2.1-poort aanwezig.
De netwerkopties omvatten een 10G LAN-poort en een NVIDIA ConnectX-7 NIC, waardoor gegevensoverdracht met hoge bandbreedte mogelijk is en meerdere systemen kunnen worden gekoppeld. Het beschikt ook over het gebruikelijke Kensington-slot.
De GX10 draait vanbinnen op NVIDIA's GB10 Grace Blackwell Superchip, een combinatie van een Arm v9.2-A CPU met geïntegreerde Blackwell-graphics. Het systeem beschikt over 128 GB LPDDR5x-geheugen, waardoor de CPU en GPU dezelfde geheugenpool delen in plaats van in aparte geheugendomeinen te werken. Deze configuratie is belangrijk voor de AI-workloads waarvoor deze systemen zijn ontworpen.
Opslag is mogelijk via een M.2 2242 NVMe-slot, met opties variërend van 1 TB en 2 TB PCIe 4.0-schijven tot een 4 TB PCIe 5.0-configuratie. De voeding wordt geleverd via een USB-C PD 3.1 EPR-adapter met een vermogen tot 240 W, waarbij het apparaat zelf tot 180 W verbruikt. De draadloze technologie omvat een Wi-Fi 7-module met Bluetooth 5.4, naast geïntegreerde 10G Ethernet voor bekabelde netwerken.
ASUS Ascent GX10 Thermische testen
Om de thermische prestaties van de componenten in de ASUS Ascent GX10 te testen, hebben we deze vergeleken met de Founders Edition en OEM's zoals Dell, Acer en Gigabyte. We hebben dit uitgebreider behandeld in ons artikel over de thermische prestaties van de Spark.
Over de gehele stack hebben we de componenten gedurende een bepaalde tijdsperiode gemonitord, met drie fasen in de werkbelasting, waarbij het gebruik gedurende ongeveer een uur werd opgevoerd. Dit stelde ons in staat om het apparaat gedurende langere perioden en in verschillende werkbelastingsfasen in gebruik te zien. We hebben de temperaturen van de CPU, GPU, het netwerk en de NVMe-schijf, evenals het totale stroomverbruik, gemonitord.
CPU Temperatuur
Tijdens de thermische tests van de CPU bereikte het ASUS-systeem een piektemperatuur van 87.3 °C tijdens de Prefill Heavy-fase. Hiermee bevindt ASUS zich in het hogere midden van de vergelijkingsgroep tijdens piekbelastingen, hoewel iets lager dan de hoogste pieken van de groep.
Toen de werkbelasting overging naar Equal ISL/OSL en vervolgens Decode Heavy, stabiliseerden de CPU-temperaturen in plaats van verder te stijgen. De aanhoudende decodeeractiviteit bleef binnen een gecontroleerd thermisch bereik, wat erop wijst dat de piek van 87.3 °C verband hield met een kortdurende oplopende activiteit in plaats van langdurige thermische verzadiging.
Bij de laagste temperatuur registreerde de CPU een minimumtemperatuur van 38.8 °C tijdens inactiviteit of lichte belasting. Deze basiswaarde geeft een beeld van de effectieve warmteafvoer wanneer het systeem niet zwaar wordt belast door berekeningen.
Over het geheel genomen liet ASUS verhoogde, maar beheersbare piektemperaturen van de CPU zien, met stabiel gedrag bij aanhoudende belasting.
GPU-temperatuur
De GPU-temperatuur vertoonde een vergelijkbaar patroon. Tijdens de Prefill Heavy-acceleratie bereikte de GPU een maximale temperatuur van 82 °C. Dit plaatst ASUS iets warmer dan sommige concurrenten tijdens piekbelastingen, maar nog steeds binnen de verwachte bedrijfslimieten voor het GB10-platform.
Naarmate de activiteit overging naar de Equal ISL/OSL- en Decode Heavy-fasen, stabiliseerden de GPU-temperaturen zich en bleven stabiel.
De GPU registreerde een minimumtemperatuur van 38 °C tijdens de lichtere fasen, wat wijst op solide thermische eigenschappen in ruststand die consistent zijn met de rest van de stack.
Al met al maakte ASUS een hoge piekbelasting van de GPU mogelijk, terwijl de temperatuur gedurende langere tijd voorspelbaar bleef.
NVMe-temperatuur
De temperatuur van de opslag werd goed beheerd. De NVMe-schijf bereikte een piek van 56.8 °C tijdens zwaardere werkbelastingen, ruim onder de gebruikelijke drempelwaarden voor prestatievermindering. Dit wijst op een effectieve luchtstroom of thermisch ontwerp in de behuizing rondom het opslagsysteem.
Tijdens de lichtere fasen daalde de NVMe-temperatuur tot een minimum van 37.8 °C, wat nauw aansluit bij de temperaturen in ruststand van andere systemen en bevestigt dat de opslag in ruststand niet thermisch beperkt is.
Over het algemeen handhaafde ASUS een van de meest gematigde thermische profielen voor NVMe-kaarten onder belasting.
NIC-temperatuur
De temperatuur van de netwerkkaart bereikte een piek van 73 °C tijdens perioden met hoge activiteit. Dit plaatst ASUS in de warmere helft van de testgroep tijdens piekbelastingen, hoewel dit nog steeds binnen de normale operationele tolerantie valt.
De laagste NIC-temperatuur die werd gemeten, bedroeg 41 °C tijdens lichtere werkzaamheden, wat overeenkomt met het verwachte basisgedrag.
De thermische schaling van de netwerkkaarten volgde evenredig de systeembelasting en vertoonde geen abnormale schommelingen.
Stroomverbruik van de GPU
Het stroomverbruik van de GPU piekte op 69.77 W tijdens Prefill Heavy-overgangen. In vergelijking met sommige implementaties met een hogere capaciteit in deze groep, bleef het stroomverbruik van ASUS iets lager dan het maximaal waargenomen niveau.
Dit stroomverbruik helpt het evenwichtige thermische profiel van het systeem te verklaren. Hoewel de GPU-temperatuur tijdens piekperioden 82 °C bereikte, suggereert de iets lagere piekbelasting ten opzichte van de systemen met het hoogste stroomverbruik dat ASUS de GPU niet tot het uiterste drijft van de geteste systemen.
Tijdens langdurige Decode-workloads stabiliseerde het stroomverbruik zich in lijn met de workloadvraag, wat wijst op consistent en voorspelbaar energiebeheer.
Thermische samenvatting
Tijdens de monitoring van de CPU, GPU, NVMe en NIC liet de ASUS GB10 gecontroleerde piektemperaturen en een concurrerende stabiliteit bij constante belasting zien. De CPU bereikte een piek van 87.3 °C en de GPU van 82 °C tijdens overgangen met veel Prefill, terwijl de NVMe onder de 57 °C bleef en de NIC een piek van 73 °C bereikte. Het stroomverbruik van de GPU bereikte een maximum van 69.77 W, wat iets lager was dan de hoogste gemeten stroomlimieten in de test.
Over het geheel genomen biedt ASUS een uitgebalanceerde koeling, die zorgt voor sterke piekprestaties met behoud van stabiele, continue prestaties en een gematigd energieverbruik.
Prestatietest van de ASUS Ascent GX10
Om de ASUS Ascent GX10 te evalueren, hebben we Spark-eenheden getest met behulp van de vLLM Online Serving-benchmark, de meest gebruikte engine voor inferentie en servering met hoge doorvoer voor grote taalmodellen. De vLLM Online Serving-benchmark simuleert realistische productieworkloads door gelijktijdige verzoeken naar een draaiende vLLM-server te sturen en meet belangrijke parameters, waaronder de totale tokendoorvoer (tokens per seconde), de tijd tot het eerste token en de tijd per uitvoertoken, onder verschillende belastingomstandigheden.
Onze tests omvatten een reeks modellen, van dichte architecturen tot micro-schaalbare gegevenstypen. De prestaties werden geëvalueerd aan de hand van drie workloadscenario's: gelijke ISL/OSL-belasting, veel voorinvullen en veel decoderen. Deze scenario's vertegenwoordigen verschillende praktijkpatronen, van evenwichtige input- en outputbelastingen tot rekenintensieve promptverwerking en tokengeneratie met beperkte geheugenbandbreedte.
Naast de ASUS Ascent GX10 hebben we de NVIDIA Founders Edition Spark als referentiepunt getest, evenals OEM-systemen van Dell, Acer en GIGABYTE. Hierdoor konden we de resultaten van ASUS in een bredere concurrentieomgeving plaatsen en begrijpen waar het bedrijf de leiding neemt, meekomt met de rest of achterblijft bij verschillende modellen en workloads.
GPT-OSS-120B
In de Equal ISL/OSL-test schaalt de ASUS Spark van 70 tok/s bij batch 1 naar 680 tok/s bij batch 64. De schaalvergroting is stabiel en lineair over de hele batchcyclus, met consistente winst bij elke verdubbeling. Er zijn geen abrupte pieken of stagnaties en de doorvoer groeit voorspelbaar vanaf batch 4, waardoor de prestaties nauw aansluiten bij die van andere OEM-fabrikanten bij middelgrote en grote batchgroottes.
Prefill Heavy begint bij 290 tok/s en stijgt naar 2,700 tok/s bij batch 64. De groei is agressief tot en met batch 8, waar de doorvoer de 1,500 tok/s overschrijdt, en blijft gestaag toenemen tot en met batch 16 en 32. De curve blijft vloeiend zonder terugvalpunten, wat wijst op een sterke efficiëntie bij grote batches en stabiel gedrag bij hoge doorvoer.
Decode Heavy varieert van 45 tok/s bij batch 1 tot 260 tok/s bij batch 64. Bij kleinere batchgroottes is er weinig variabiliteit tussen batch 1 en 2, maar de doorvoer stabiliseert zich bij batch 4 en schaalt consistent door tot en met batch 16. De toename van batch 32 tot 64 is merkbaar, wat wijst op efficiënte schaalbaarheid van de decodeerfunctie bij hogere gelijktijdigheid.
Over het geheel genomen sluit ASUS nauw aan bij het bredere Spark-ecosysteem voor alle drie de soorten workloads.
GPT-OSS-20B
In Equal ISL/OSL schaalt de ASUS Spark van 90 tok/s bij batch 1 tot 1,600 tok/s bij batch 64. De doorvoer neemt gestaag toe gedurende de hele test, met name vanaf batch 8 is de lineaire schaalvergroting duidelijk zichtbaar. De winst blijft consistent bij elke verdubbeling en de curve vertoont geen instabiliteit of terugval naarmate de gelijktijdigheid toeneemt.
Prefill Heavy begint bij 1,650 tok/s in batch 1, stijgt naar 2,000 tok/s in batch 2, daalt vervolgens in batch 4 voordat de doorvoer weer sterk toeneemt. Vanaf batch 8 stijgt de doorvoer gestaag en bereikt 4,550 tok/s bij batch 64.
Decode Heavy varieert van 60 tok/s bij batch 1 tot 700 tok/s bij batch 64. De schaalvergroting is geleidelijk en consistent gedurende de hele cyclus, met voorspelbare winst bij elke verdubbeling. De meest opvallende groei vindt plaats tussen batch 16 en 64, waar de doorvoer gestaag toeneemt zonder pieken of dalen.
Qwen3 coder 30B A3B FB8
In de Equal ISL/OSL-test schaalt de ASUS Spark van 100 tok/s bij batch 1 tot 1,230 tok/s bij batch 64. De doorvoer neemt gestaag toe gedurende de test, met een duidelijke lineaire groei vanaf batch 4.
Prefill Heavy begint bij 420 tok/s en loopt op tot 2,000 tok/s bij batch 64. De schaalvergroting verloopt soepel en is zeer voorspelbaar gedurende het hele batchproces. De grootste sprong vindt plaats tussen batch 4 en 8, waar de doorvoer stijgt van ongeveer 940 tok/s naar 1,450 tok/s.
Decode Heavy varieert van 60 tok/s bij batch 1 tot 490 tok/s bij batch 64. De schaalvergroting is geleidelijk en consistent, zonder dipjes of onregelmatigheden. De doorvoer neemt voorspelbaar toe bij elke verdubbeling, waarbij de meest merkbare winst optreedt vanaf batch 16, wat wijst op efficiënte schaalvergroting van de decodeerfunctie bij hogere gelijktijdigheid.
Qwen3 coder 30B A3B Base
In de Equal ISL/OSL-test schaalt de ASUS Spark van 60 tok/s bij batch 1 tot 750 tok/s bij batch 64. De doorvoer neemt gestaag toe gedurende de test, met een bijzonder duidelijke lineaire schaling vanaf batch 8.
Prefill Heavy begint bij 260 tok/s en loopt op tot 1,680 tok/s bij batch 64. De schaalvergroting verloopt soepel en progressief gedurende de hele batchcyclus. De meest merkbare versnelling vindt plaats tussen batch 4 en 8, waar de doorvoer van ongeveer 600 tok/s naar 900 tok/s springt.
Decode Heavy heeft een verwerkingssnelheid van 30 tok/s bij batch 1 tot 360 tok/s bij batch 64. De schaalvergroting verloopt geleidelijk en consistent, zonder onregelmatigheden bij kleinere batchgroottes.
Lama 3.1 8B Instructie FP4
In Equal ISL/OSL schaalt de ASUS Spark van 70 tok/s bij batch 1 tot 2,750 tok/s bij batch 64. De groei is gestaag gedurende de hele test, met name vanaf batch 16 is de expansie sterk, naarmate de gelijktijdigheid toeneemt.
Prefill Heavy begint bij 300 tok/s en stijgt naar 2,550 tok/s bij batch 64. De schaalvergroting is schoon en lineair, met consistente winst bij elke verdubbeling en geen instabiliteit bij grotere batchgroottes.
Decode Heavy varieert van 40 tok/s tot 580 tok/s gedurende de batchverwerking. De doorvoer neemt geleidelijk en voorspelbaar toe, met de grootste winst na batch 16.
Lama 3.1 8B Instructie FP8
In Equal ISL/OSL schaalt de ASUS Spark van 50 tok/s bij batch 1 tot 2,200 tok/s bij batch 64. De groei is geleidelijk en lineair, met een sterke versnelling na batch 16 naarmate de gelijktijdigheid toeneemt.
Prefill Heavy begint bij 220 tok/s en stijgt naar 2,350 tok/s bij batch 64. De schaalvergroting is schoon en consistent gedurende de hele cyclus, met voorspelbare winst bij elke verdubbeling en stabiel gedrag bij hoge batches.
Decode Heavy heeft een doorvoersnelheid van 30 tok/s tot 530 tok/s. De doorvoersnelheid neemt geleidelijk toe naarmate de batchgrootte groter wordt, met de grootste winst vanaf batch 16.
GPU directe opslag
Een van de tests die we op de Spark hebben uitgevoerd, was de MagnumIO GPU Direct Storage (GDS)-test. GDS is een door NVIDIA ontwikkelde functie waarmee GPU's de CPU kunnen omzeilen bij het benaderen van gegevens die zijn opgeslagen op NVMe-schijven of andere snelle opslagapparaten. In plaats van gegevens via de CPU en het systeemgeheugen te routeren, maakt GDS directe communicatie tussen de GPU en het opslagapparaat mogelijk, wat de latentie aanzienlijk vermindert en de gegevensdoorvoer verbetert.
ASUS gebruikt de Phison ESL04TBTLCZ 1TB Gen4 SSD in de Ascent GX10. Dit is het enige 1TB GB10-platform dat we tot nu toe hebben getest, maar uit onze bevindingen blijkt dat deze SSD, naast PCIe Gen4, ook de laagste schrijfsnelheden heeft.
Hoe GPU Direct Storage werkt
Traditioneel gezien moet een GPU, wanneer gegevens van een NVMe-schijf worden verwerkt, eerst via de CPU en het systeemgeheugen gaan voordat de gegevens de GPU bereiken. Dit proces introduceert knelpunten omdat de CPU als tussenpersoon fungeert, wat leidt tot latentie en het verbruik van waardevolle systeembronnen. GPU Direct Storage elimineert deze inefficiëntie door de GPU in staat te stellen rechtstreeks toegang te krijgen tot de gegevens van het opslagapparaat via de PCIe-bus. Dit directe pad vermindert de overhead van gegevensoverdracht, waardoor snellere en efficiëntere gegevensoverdracht mogelijk is.
AI-workloads, met name die met deep learning, zijn zeer data-intensief. Het trainen van grote neurale netwerken vereist het verwerken van terabytes aan data, en elke vertraging in dataoverdracht kan leiden tot onderbenutte GPU's en langere trainingstijden. GPU Direct Storage pakt deze uitdaging aan door ervoor te zorgen dat data zo snel mogelijk naar de GPU wordt geleverd, waardoor inactieve tijd wordt geminimaliseerd en de rekenefficiëntie wordt gemaximaliseerd.
Bovendien is GDS met name gunstig voor workloads die het streamen van grote datasets omvatten, zoals videoverwerking, natuurlijke taalverwerking of realtime-inferentie. Door de afhankelijkheid van de CPU te verminderen, versnelt GDS de databeweging en maakt CPU-bronnen vrij voor andere taken, wat de algehele systeemprestaties verder verbetert.
GDSIO leesdoorvoer 16k
Kijkend naar de GDSIO Read Throughput 16K, begint de ASUS bij 0.53 GiB/s met 1 thread, hoewel de resultaten enige variabiliteit vertonen aan de onderkant, met 2 threads een meting van 0.23 GiB/s voordat deze herstelt naar 0.52 GiB/s bij 4 threads. De doorvoer schaalt gestaag verder bij 8 threads (0.94 GiB/s) en 16 threads (1.57 GiB/s), en neemt agressiever toe bij 32 threads (2.54 GiB/s). De schaalbaarheid blijft sterk bij 64 threads (3.67 GiB/s) en piekt op 4.28 GiB/s bij 128 threads, wat een continue stijgende trend laat zien zonder een vroege plateau.
GDSIO Leesgemiddelde latentie 16K
Kijkend naar de gemiddelde leeslatentie van GDSIO (16K), begint de ASUS bij ongeveer 0.03 ms met 1 thread en blijft laag tot 2 threads (0.13 ms) en 4 threads (0.12 ms). De latentie stijgt licht bij 8 threads (0.13 ms) en 16 threads (0.16 ms), om vervolgens verder te stijgen bij 32 threads (0.19 ms) en 64 threads (0.27 ms). Bij 128 threads bereikt de latentie 0.46 ms en blijft relatief laag gedurende de hele test, in lijn met het aanhoudende schaalgedrag dat te zien is in de doorvoer.
GSDIO schrijfdoorvoer 16K
Kijkend naar de GDSIO Write Throughput 16K, begint de ASUS bij 0.32 GiB/s met 1 thread, schaalt naar 0.58 GiB/s met 2 threads en 0.62 GiB/s met 4 threads. De prestaties blijven stijgen bij 8 threads (0.65 GiB/s) en 16 threads (0.68 GiB/s), en bereiken een bescheiden piek bij 32 threads (0.72 GiB/s). De doorvoer neemt iets af bij 64 threads (0.64 GiB/s) en 128 threads (0.62 GiB/s), wat aangeeft dat het platform zijn schrijfverzadigingspunt bereikt ruim voordat de bovengrens van de thread-sweep is bereikt.
GDSIO gemiddelde schrijflatentie 16K
Kijkend naar de gemiddelde schrijflatentie van GDSIO (16K), begint de ASUS bij ongeveer 0.05 ms met 1 thread en blijft deze zeer laag bij 2 threads (0.05 ms) en 4 threads (0.10 ms). De latentie stijgt licht bij 8 threads (0.19 ms) en 16 threads (0.36 ms), om vervolgens weer toe te nemen bij 32 threads (0.68 ms) en 64 threads (1.52 ms). Bij 128 threads bereikt de latentie 3.16 ms, wat nog steeds relatief laag is vergeleken met de resultaten bij 1 miljoen threads, hoewel de stijgende trend overeenkomt met het plateau in de doorvoer dat wordt waargenomen bij een hoger aantal threads.
GDSIO leesdoorvoer 1M
Kijkend naar de GDSIO Read Throughput 1M, begint de ASUS bij 2.60 GiB/s met 1 thread en springt scherp naar 4.01 GiB/s met 2 threads. De prestaties blijven stijgen bij 4 threads (4.67 GiB/s) en 8 threads (4.91 GiB/s), waarna het platform in feite verzadigd raakt. De doorvoer blijft constant bij 16 threads (4.69 GiB/s), 32 threads (4.84 GiB/s) en 64 threads (4.66 GiB/s), wat een stabiel plateau laat zien. Bij 128 threads bereikt de doorvoer 5.12 GiB/s, het hoogste resultaat dat tijdens de test is waargenomen.
GDSIO Gemiddelde leeslatentie 1M
Kijkend naar de gemiddelde leeslatentie van GDSIO (1M), begint de ASUS bij ongeveer 0.38 ms met 1 thread en blijft laag bij 2 threads (0.49 ms) en 4 threads (0.84 ms). De latentie neemt toe met het aantal gelijktijdige processen, tot 1.59 ms bij 8 threads, 3.33 ms bij 16 threads en 6.67 ms bij 32 threads. De stijgende trend zet zich voort bij 64 threads (15.26 ms) en bereikt 29.54 ms bij 128 threads, wat overeenkomt met de pieken in het aantal gelijktijdige processen, terwijl de doorvoer grotendeels constant blijft.
GDSIO schrijfdoorvoer 1M
Kijkend naar de GDSIO Write Throughput 1M, begint de ASUS bij 0.98 GiB/s met 1 thread en daalt deze naar 2 threads (0.85 GiB/s) en 4 threads (0.82 GiB/s), om vervolgens verder te dalen bij 8 threads (0.77 GiB/s) en 16 threads (0.68 GiB/s). De prestaties dalen verder bij 32 threads (0.57 GiB/s) voordat er een lichte verbetering optreedt bij 64 threads (0.61 GiB/s). Bij 128 threads stijgt de doorvoer naar 1.99 GiB/s, hoewel het algemene schaalpatroon van de schrijfsnelheid wijst op aanzienlijke concurrentie gedurende de hele test.
GDSIO Schrijfgemiddelde latentie 1M
Kijkend naar de gemiddelde schrijflatentie (1M) van GDSIO, begint de ASUS bij ongeveer 1.00 ms met 1 thread, oplopend tot 2.31 ms met 2 threads en 4.78 ms met 4 threads. De latentie stijgt sterk naarmate het aantal gelijktijdige processen toeneemt, tot 10.19 ms bij 8 threads, 23.12 ms bij 16 threads en 54.67 ms bij 32 threads. De stijgende trend zet zich scherp voort bij 64 threads (103.25 ms), voordat deze terugvalt naar 62.97 ms bij 128 threads, consistent met het gedeeltelijke herstel van de doorvoer dat werd waargenomen bij maximale gelijktijdigheid.
Conclusie
De ASUS Ascent GX10 is een nieuwe variant op NVIDIA's GB10-gebaseerde Spark-platform, gebouwd rond hetzelfde moederbord en dezelfde chips die we in de hele stack hebben getest. Dat betekent dat het rekengedrag grotendeels consistent is, en in vLLM-tests presteerde de GX10 vrijwel gelijk aan andere Spark-systemen in de GPT-OSS-, Qwen3-Coder- en Llama 3.1-modellen. Het schaalgedrag bleef voorspelbaar, met een sterke doorvoer bij veel prefill-taken en een gestage verbetering bij grotere batchgroottes.
Qua temperatuurontwikkeling behoorde de GX10 tijdens piekbelastingen tot de warmere varianten van de testgroep, met een CPU-temperatuur van 87.3 °C en een GPU-temperatuur van 82 °C, waarna de temperaturen stabiliseerden bij aanhoudende belasting. De temperaturen van de NVMe-kaart en de netwerkkaart bleven binnen de verwachte waarden, wat erop wijst dat de behuizing de luchtstroom adequaat regelt, ook al behaalde deze kaart niet de laagste piektemperaturen in de test.
GPU Direct Storage was het meest opvallende verschilpunt, grotendeels beïnvloed door de meegeleverde 1TB Gen4 SSD. De leesprestaties waren functioneel, maar behoorden tot de zwakste in de groep, en de schrijfsnelheid bereikte eerder een plateau met een hogere latentie bij maximale gelijktijdigheid. Een betere SSD zou dit apparaat aanzienlijk verbeteren.
Omdat alle Spark-systemen hetzelfde moederbord en dezelfde GB10 Superchip delen, zijn de prestatieverschillen minimaal. In de praktijk komt de keuze neer op de opslagconfiguratie, de koeling, het fysieke ontwerp en de afstemming met de leverancier, in plaats van op de pure rekenkracht.
Productpagina – ASUS Ascent GX10
Ranglijst: De ASUS Ascent GX10 maakt deel uit van de geteste desktops in onze ranglijst van beste desktops voor lokale AI.




Amazon