StorageReview.com

Recenzja serwera Dell PowerEdge T560 Tower

Enterprise   ◇ 

Serwer Dell PowerEdge T560 Tower został zaprojektowany specjalnie do lokalnych zastosowań IT, wirtualizacji, zarządzania bazami danych, wnioskowania AI, chmury prywatnej i innych. Jest napędzany procesorami Intel Xeon Scalable czwartej generacji i obsługuje 24 dyski pamięci masowej.

Dell PowerEdge T560 Tower

Specyfikacja serwera Dell PowerEdge T560 Tower

Serwery rackowe nie są praktyczne dla każdej firmy, zwłaszcza jeśli nie posiadasz centrum danych. Dotyczy to szczególnie rozwiązań brzegowych, gdzie pojęcie tradycyjnej serwerowni praktycznie nie istnieje. Właśnie tutaj z pomocą przychodzi serwer PowerEdge T560 Tower o konstrukcji przyjaznej dla biura (niski poziom hałasu). Większa obudowa umożliwia również pewne unikalne konfiguracje, które nie są możliwe w serwerach rackowych, takie jak łączenie zatok 2.5″ z zatokami 3.5″ na przedniej płycie tylnej.

Model T560 obsługuje dwa 32-rdzeniowe procesory Intel Xeon Scalable czwartej generacji („Sapphire Rapids”), 1 TB pamięci (16 gniazd RDIMM) i wiele możliwych kombinacji napędów. Nie jest to mała obudowa, odpowiadająca 4.5 U w szafie rack i obsługująca osiem wentylatorów chłodzących.

Ta obudowa oferuje również mnóstwo możliwości rozbudowy dzięki sześciu gniazdom PCIe, w tym dwóm gniazdom x16 Gen5. Mieści dwa dwuslotowe procesory graficzne o mocy 300 W lub sześć jednoslotowych procesorów graficznych o mocy 75 W.

Pełna specyfikacja serwera PowerEdge T560 przedstawia się następująco:

Procesor Do dwóch 4th procesory Intel Xeon Scalable generacji, do 32 rdzeni na gniazdo
Pamięć
  • 16 gniazd DIMM DDR5, maks. 1 TB
  • Tylko zarejestrowane moduły DIMM DDR5 ECC
Kontrolerzy magazynu
  • Wewnętrzny kontroler PERC: fPERC H965i, fPERC H755N, fPERC H755, fPERC H355, fPERC HBA355i
  • Rozruch wewnętrzny: Podsystem pamięci masowej zoptymalizowany pod kątem rozruchu (BOSS-N1): HWRAID 2 dyski SSD M.2 NVMe lub USB
  • Zewnętrzna karta HBA (bez RAID): PERC HBA355e
  • RAID programowy: S160 (tylko dla dysków NVMe)
wnęki na napędy Zatoki przednie:

  • Wewnętrzny kontroler PERC: fPERC H965i, fPERC H755N, fPERC H755, fPERC H355, fPERC HBA355i
  • Rozruch wewnętrzny: Podsystem pamięci masowej zoptymalizowany pod kątem rozruchu (BOSS-N1): HWRAID 2 dyski SSD M.2 NVMe lub USB
  • Zewnętrzna karta HBA (bez RAID): PERC HBA355e
  • RAID programowy: S160 (tylko dla dysków NVMe)
Zasilacze
  • 2400 W Platinum 100—240 VAC lub 2400 W 240 VDC, nadmiarowy z możliwością wymiany na gorąco
  • 1800 W Titanium 200—240 VAC lub 1800 W 240 VDC, nadmiarowy hot swap
  • 1400 W Platinum 100—240 VAC lub 1400 W 240 VDC, nadmiarowy z możliwością wymiany na gorąco
  • 1100 W Titanium 100—240 VAC lub 1100 W 240 VDC, nadmiarowy hot swap
  • 1100 LVDC -48 — (-60) VDC, nadmiarowy z możliwością wymiany na gorąco
  • 800 W Platinum 100—240 VAC lub 800 W 240 VDC, nadmiarowy z możliwością wymiany na gorąco
  • 700 W Titanium 200—240 VAC lub 700 W 240 VDC, nadmiarowy hot swap
  • 600 W Platinum 100—240 VAC lub 600 W 240 VDC, nadmiarowy z możliwością wymiany na gorąco
Fani Do ośmiu wentylatorów standardowych (STD) lub wentylatorów o wysokiej wydajności (HPR)
Wymiary Wysokość — 464.0 mm (18.26 cala) (z nóżkami)

  •  508.8 mm (20.03 cala) (z kółkami jezdnymi)
  •  446.0 mm (17.60 cala) (bez nóżek)

Szerokość — 200.0 mm (7.87 cala)

  • Głębokość — 678.2 mm (26.70 cala) (z ramką)
  •  660.6 mm (26 cali) (bez ramki)
Form Factor Serwer wieżowy 4.5U
Zarządzanie osadzone
  • iDRAC9
  • iDRAC Bezpośredni
  • iDRAC RESTful API z Redfish
  • Moduł serwisowy iDRAC
  • Moduł bezprzewodowy Quick Sync 2
Oprogramowanie OpenManage
  • OtwórzZarządzanie przedsiębiorstwem
  • Wtyczka OpenManage Power Manager
  • Wtyczka usługi OpenManage
  • Wtyczka OpenManage Update Manager
  • Wtyczka CloudIQ dla PowerEdge
  • Integracja OpenManage Enterprise dla VMware vCenter
  • Integracja OpenManage dla Microsoft System Center
  • Integracja OpenManage z Centrum administracyjnym systemu Windows
Ruchliwość OtwórzZarządzanie Mobilne
Integracje OpenManage
  • BMC Truesight
  • Microsoft System Center
  • Integracja OpenManage z ServiceNow
  • Moduły Red Hat Ansible
  • Dostawcy Terraform
  • VMware vCenter i vRealize Operations Manage
Ochrona
  • Kryptograficznie podpisane oprogramowanie sprzętowe
  • Szyfrowanie danych w stanie spoczynku (dyski SED z lokalnym lub zewnętrznym zarządzaniem kluczami)
  • Bezpieczne Boot
  • Secure Erase
  • Weryfikacja bezpiecznych komponentów (kontrola integralności sprzętu)
  • Krzemowy korzeń zaufania
  • Blokada systemu (wymaga iDRAC9 Enterprise lub Datacenter)
  • TPM 2.0 FIPS, certyfikat CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ
Wbudowana karta sieciowa 2 x 1GbE LOM na Planar
Opcje sieciowe 1 x karta OCP x8 3.0

Uwaga: System umożliwia instalację zarówno karty LOM na płycie głównej, jak i karty OCP.

Opcje GPU Do 2 x 300 W DW lub 6 x 75 W SW
porty Z przodu:

  • 1 x USB 2.0
  • 1 x USB 3.0
  • 1 port iDRAC Direct (Micro-AB USB)

Tylny:

  • 1 x USB 2.0
  • 1 x USB 3.0
  • 1 x port szeregowy (opcjonalnie)
  • 1 x dedykowany port iDRAC (RJ45)
  • 1 port VGA
  • 2x porty Ethernet

Wewnętrzny:

  • USB 3.0 (opcjonalnie)
PCIe Do sześciu gniazd PCIe:

  • Gniazdo 1: x16 Gen5 Pełna wysokość, pełna długość
  • Gniazdo 2: x16 Gen5 Pełna wysokość, pełna długość
  • Gniazdo 3: x16 Gen4 Pełna wysokość, połowa długości
  • Gniazdo 4: x16 Gen4 Pełna wysokość, połowa długości
  • Gniazdo 5: x16 (x8 torów) Gen4 Pełna wysokość, połowa długości
  • Gniazdo 6: x16 Gen4 Pełna wysokość, połowa długości
System operacyjny i hiperwizory
  • Kanoniczny serwer Ubuntu LTS
  • Microsoft Windows Server z Hyper-V
  • Red Hat Enterprise Linux
  • Serwer SUSE Linux Enterprise
  • VMware ESXi
  • Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji i interoperacyjności, odwiedź stronę Dell.com/OSsupport

Budowa i projektowanie serwera Dell PowerEdge T560 Tower

Serwery typu tower rzadko są małe, a PowerEdge T560 zdecydowanie taki nie jest, mając wymiary 18.3 x 7.9 x 26.7 cala (wys. x szer. x gł.). Ta obudowa typu tower o wysokości 4.5 U robi wrażenie z każdej strony, począwszy od przodu, dzięki zatokom na dyski z funkcją hot-swap. Nasz model ma osiem zatok 2.5- i osiem 3.5-calowych, a po prawej stronie znajdują się dwa redundantne dyski BOSS M.2 z obsługą RAID.

Przednie porty obejmują jeden port USB 2.0, jeden port USB 3.0 i port iDRAC Direct (Micro-AB USB).

Dell PowerEdge T560 Tower – przód

Po prawej stronie zatok na dyski 3.5-calowe znajdują się dyski rozruchowe NVMe M.2.

Dell PowerEdge T560 Tower – dyski rozruchowe M.2

Z tyłu obudowa posiada jedno złącze USB 2.0, jedno złącze USB 3.0, opcjonalny port szeregowy, port 1 GbE dla kontrolera iDRAC, jedno złącze VGA oraz dwa porty Ethernet i gniazdo OCP. Dodatkowy port USB 3.0 jest opcjonalny.

Dell PowerEdge T560 Tower – tył

Boczne drzwi wieży są zdemontowane, aby umożliwić dostęp do wnętrza; układ przypomina standardowy serwer postawiony na boku. Większość wnętrza jest zakryta masywnym kanałem przepływu powietrza.

Dell PowerEdge T560 Tower – wnętrze

Osiem wentylatorów z możliwością wymiany na gorąco znajduje się wzdłuż środkowej linii; ściśnięcie pomarańczowych zaczepów pozwala na ich uwolnienie.

Dell PowerEdge T560 Tower - wentylatory

Każdy procesor Xeon ma ogromny radiator w obudowie typu tower i jest otoczony ośmioma gniazdami DIMM. Model T560 obsługuje do 1 TB pamięci RAM.

Dell PowerEdge T560 Tower – procesory

Oto widoki za zatokami napędów, w tym karty NVMe RAID; w tym zestawie znajduje się druga karta dla dysków twardych.

Dell PowerEdge T560 Tower – zatoki napędowe Dell PowerEdge T560 Tower - karta RAID

Dysponujemy wyjątkową konfiguracją z pięcioma procesorami graficznymi NVIDIA L4, co czyni ją idealną platformą do wnioskowania.

Dell PowerEdge T560 Tower - Nvidia L4s

Pomiędzy procesorami graficznymi znajduje się kolejna mała osłona przepływu powietrza dla karty sieciowej OCP.

Dell PowerEdge T560 Tower - karta sieciowa OCP

Podwójne zasilacze z możliwością wymiany podczas pracy znajdują się na górze.

Dell PowerEdge T560 Tower – zasilacze

Obejrzyj nasz film z wycieczki na Instagramie.

Wydajność serwera Dell PowerEdge T560 Tower

Nasz egzemplarz testowy ma następującą konfigurację:

  • 2x Intel Xeon Gold 6448Y (każdy z 32 rdzeniami i 64 wątkami, TDP 225 W, 2.1–4.1 GHz)
  • 8 dysków SSD Solidigm P5520 o pojemności 1.6 TB z kartą RAID PERC 12
  • 5x procesorów graficznych NVIDIA L4
  • 8 modułów RDIMM o pojemności 64 GB

Do testów pamięci masowej wykorzystaliśmy dyski SSD podłączone do karty RAID PERC 12 w konfiguracjach JBOD i RAID 6. Jest to rozwiązanie inne niż w przypadku natywnego NVMe, gdzie każdy dysk SSD miałby osobne połączenie x4 z płytą główną.

Analiza obciążenia VDBench

W przypadku benchmarkingu urządzeń pamięci masowej, testy aplikacji sprawdzają się najlepiej, a testy syntetyczne plasują się na drugim miejscu. Chociaż nie odzwierciedlają one idealnie rzeczywistych obciążeń, testy syntetyczne pomagają w ustaleniu podstawowych parametrów urządzeń pamięci masowej, zapewniając powtarzalność, która ułatwia porównywanie konkurencyjnych rozwiązań. Obciążenia te oferują szereg profili testowych, od testów „czterech kątów” i testów rozmiaru transferu danych, po przechwytywanie śladów z różnych środowisk VDI.

Wszystkie te testy wykorzystują wspólny generator obciążeń vdBench z silnikiem skryptowym do automatyzacji i przechwytywania wyników w dużym klastrze obliczeniowym. Pozwala nam to na powtarzanie tych samych obciążeń na szerokiej gamie urządzeń pamięci masowej, w tym macierzach flash i indywidualnych urządzeniach pamięci masowej. Nasz proces testowania tych benchmarków polega na wypełnieniu całej powierzchni dysku danymi, a następnie partycjonowaniu sekcji dysku równej 25% pojemności dysku, aby symulować potencjalną reakcję dysku na obciążenia aplikacji. Różni się to od testów pełnej entropii, które wykorzystują 100% dysku i wprowadzają go w stan ustalony. W rezultacie te wartości będą odzwierciedlać wyższe, stałe prędkości zapisu.

Profile:

  • Losowy odczyt 4K: 100% odczytu, 128 wątków, 0-120% ioratu
  • 4K losowy zapis: 100% zapisu, 128 wątki, 0-120% ioracji
  • 64K Sekwencyjny odczyt: 100% odczytu, 32 wątków, 0-120% ioracji
  • 64K Sekwencyjny zapis: 100% zapisu, 16 wątków, 0-120% ioratu
  • Losowy odczyt 64K: 100% odczytu, 32 wątków, 0-120% ioratu
  • 64K losowy zapis: 100% zapisu, 16 wątki, 0-120% ioracji
  • Syntetyczna baza danych: SQL i Oracle
  • Ślady pełnego klonu VDI i klonów powiązanych

Zaczynając od losowego odczytu 4K, T560 osiągnął 1.79 miliona IOPS w RAID6 i 4.86 ​​miliona IOPS w JBOD. Opóźnienie było dobrze kontrolowane, z wyjątkiem końca wyników JBOD, gdzie zaobserwowaliśmy niewielki wzrost.

Dell PowerEdge T560 4K losowy odczyt

Losowy zapis 4K odnotował gwałtowny wzrost w macierzy RAID6; nie przekroczył on 415 000 IOPS. Z kolei konfiguracja JBOD osiągnęła 3.9 miliona IOPS, zanim wykazała niewielką niestabilność. Ponownie jednak obserwujemy względnie stabilne opóźnienie aż do momentu wystąpienia skoków.

Dell PowerEdge T560 losowy zapis 4K

Następny w kolejności jest odczyt sekwencyjny 64 kB; macierz RAID6 w T560 osiągnęła 8.2 GB/s, a konfiguracja JBOD prawie 23 GB/s. Linie nie wykazują niestabilności.

Dell PowerEdge T560 Odczyt sekwencyjny 64 KBW teście sekwencyjnego zapisu 64 KB zaobserwowaliśmy kolejny gwałtowny wzrost w macierzy RAID6 T560, gdzie prędkość osiągnęła granicę około 4 GB/s. W konfiguracji JBOD prędkość wzrosła do około 16.5 GB/s, z pewną niestabilnością powyżej 14 GB/s.

Dell PowerEdge T560 Sekwencyjny zapis 64 kB

Nasz mieszany test 70/30 8K wykazał stosunkowo płynne linie; macierz RAID6 osiągnęła około 670 000 IOPS, a macierz JBOD 1.93 miliona IOPS. Opóźnienia w obu przypadkach pozostały pod kontrolą.

Dell PowerEdge T560 mieszany 70/30 8K

Kolejne testy dotyczą naszych obciążeń SQL. Nadal obserwujemy stabilne opóźnienia i nie ma tu żadnych skoków. Macierz RAID6 osiągnęła szczyt nieco ponad 4 miliony IOPS, a konfiguracja JBOD przekroczyła 14 milionów IOPS.

Obciążenie robocze SQL Dell PowerEdge T560

Przeprowadziliśmy również test obciążenia Oracle SQL, gdzie wyniki były podobne – tym razem macierz RAID6 przekroczyła 4 miliony IOPS, a konfiguracja JBOD nieznacznie przekroczyła 14 milionów IOPS.

Obciążenie robocze Oracle Dell PowerEdge T560

Testy wydajności systemu Windows Server 2022

Do porównania wybraliśmy testowany wcześniej procesor R760. Oto porównanie procesorów. Oba mają tę samą liczbę rdzeni, chociaż procesory Xeon 6448Y w procesorze T560 mają przewagę pod względem ogólnej częstotliwości taktowania w porównaniu z procesorami Xeon 6430 w procesorze R760.

Dell PowerEdge T560 – Intel Xeon 6448Y Dell PowerEdge R760 – Intel Xeon 6430
Całkowita liczba rdzeni 32 32
Łączna liczba wątków 64 64
Maksymalna częstotliwość turbo 4.10 GHz 3.40 GHz
Częstotliwość bazowa procesora 2.10 GHz 2.10 GHz

Cinebench R23 i R24

Maxon Cinebench R23 to test porównawczy renderowania CPU, który wykorzystuje wszystkie rdzenie i wątki procesora. Przeprowadziliśmy go zarówno w testach wielordzeniowych, jak i jednordzeniowych. Im wyższy wynik, tym lepiej.

Niedawno wydana wersja 24 wprowadziła nowy system punktacji i możliwość uruchamiania na wielu procesorach GPU.

Testowanie Dell PowerEdge T560 (2x Xeon Gold 6448Y)
Cinebench R23 Wielu 73,622
Cinebench R23 Single 1186
Cinebench R24 GPU 97,984
Cinebench R24 CPU Multi 3,976
Cinebench R24 Pojedynczy procesor 3,976

Interfejs wiersza poleceń Blendera

Blender Benchmark mierzy wydajność renderowania 3D procesora CPU lub GPU poprzez renderowanie sceny 3D w oprogramowaniu Blender. Dostarcza wynik, który można wykorzystać do porównania wydajności różnych systemów i komponentów. Wartości podane są w próbkach na minutę.

Testowanie Dell PowerEdge T560 (2x Xeon Gold 6448Y, 5x NVIDIA L4) Dell PowerEdge R760 (2x Xeon Gold 6430, 1x NVIDIA A2)
CPU Blender CLI – Monster 582.085675 576.928413
Interfejs wiersza poleceń CPU Blender – Junkshop 383.546707 376.557690
CPU Blender CLI – Klasa 275.857847 281.536442
Interfejs wiersza poleceń GPU Blender – Monster 2,547.287378 479.238127
Interfejs wiersza poleceń GPU Blender – Junkshop 1,348.087892 302.355378
Interfejs wiersza poleceń GPU Blender – sala wykładowa 1,229.122455 248.540754

Geekbench 6

Geekbench to wieloplatformowy benchmark. Używamy benchmarku CPU, który obejmuje wiele obciążeń, aby modelować rzeczywiste zadania i aplikacje.

Testowanie Dell PowerEdge T560 (2x Xeon Gold 6448Y) Dell PowerEdge R760 (2x Xeon Gold 6430)
Geekbench 6 CPU Multi Score 18,572 12,971
Geekbench 6 CPU Single Score 1,734 12,971
Wynik Geekbench 6 GPU dGPU – OpenCL 157,380 Niesprawdzone

y-cruncher

Y-cruncher to wielowątkowy i skalowalny program, który potrafi obliczać Pi i inne stałe matematyczne z dokładnością do bilionów cyfr. Od premiery w 2009 roku stał się popularną aplikacją do benchmarkingu i testów obciążeniowych dla overclockerów i entuzjastów sprzętu. Tutaj ponownie widzimy, że procesory Xeon Gold w PowerEdge R760 mają niewielką przewagę wydajnościową.

Testowanie Dell PowerEdge T560 (2x Xeon Gold 6448Y) Dell PowerEdge R760 (2x Xeon Gold 6430)
y-cruncher 1b Czas obliczeniowy 7.332 7.306
y-cruncher 2.5b Czas obliczeniowy 20.102
y-cruncher 10b Czas obliczeniowy 97.32 91.435

GPUPI

GPUPI 3.3.3 to wersja lekkiego narzędzia do benchmarkingu, zaprojektowanego do obliczania liczby π (pi) do miliardów miejsc po przecinku z wykorzystaniem akceleracji sprzętowej za pośrednictwem procesorów graficznych i procesorów głównych. Wykorzystuje ono moc obliczeniową OpenCL i CUDA, obejmującą zarówno jednostki centralne, jak i graficzne. Uruchomiliśmy CUDA na 5 procesorach L4.

Zastosowanie Dell PowerEdge T560 (2x Xeon Gold 6448Y) z 5X NVIDIA L4
GPUPI v3.3 – 1B 0 sekund 850 ms
GPUPI v3.3 – 32B 50 sekund 361 ms

Wnioskowanie sztucznej inteligencji (CPU) Procyon UL

Pakiet testowy Procyon AI Inference firmy UL testuje wydajność różnych silników wnioskowania AI za pomocą najnowocześniejszych sieci neuronowych. Testy te przeprowadzamy wyłącznie na procesorze. Poniższe liczby to średnie czasy wnioskowania; wynik ogólny znajduje się w ostatnim wierszu.

Testowanie Dell PowerEdge T560 (2x Xeon Gold 6448Y) Dell PowerEdge R760 (2x Xeon Gold 6430)
Sieć komórkowa V3 2.60 3.05
ResNet 50 6.12 6.79
Incepcja V4 19.59 20.55
DeepLab V3 23.68 31.27
YOLO V3 29.63 32.58
REAL-ESRGAN 1468.64 1498.36
Ogólna ocena 191 169

GROMACS CUDA na serwerze Dell T560 Tower

Aby w pełni wykorzystać potencjał serwera Dell T560 w obudowie typu tower, wyposażonego w 5 procesorów graficznych NVIDIA L4, opracowaliśmy skompilowany program GROMACS do analizy dynamiki molekularnej, specjalnie dla technologii CUDA. Ta autorska kompilacja miała na celu wykorzystanie możliwości przetwarzania równoległego 5 procesorów graficznych NVIDIA L4, niezbędnych do przyspieszenia symulacji obliczeniowych.

Proces ten wymagał wykorzystania nvcc, kompilatora CUDA firmy NVIDIA, oraz wielu iteracji odpowiednich flag optymalizacyjnych, aby zapewnić prawidłowe dostrojenie plików binarnych do architektury serwera. Włączenie obsługi CUDA do kompilacji GROMACS umożliwia oprogramowaniu bezpośrednią interakcję ze sprzętem GPU, co może radykalnie skrócić czas obliczeń w przypadku złożonych symulacji.

Test: Niestandardowa interakcja białek w Gromacs

Wykorzystując plik wejściowy udostępniony przez społeczność na naszym zróżnicowanym Discordzie, zawierający parametry i struktury dostosowane do konkretnego badania interakcji białek, zainicjowaliśmy symulację dynamiki molekularnej. Wyniki były imponujące – system osiągnął szybkość symulacji 170.268 nanosekundy dziennie.

GPU Konfiguracja ns/dzień czas rdzenia (s)
Nvidię A4000 Whitebox AMD Ryzen 5950x 84.415 163,763
RTX NVIDIA 4070 Whitebox AMD Ryzen 7950x3d 131.85 209,692.3
5x NVIDIA L4 Dell T560 z 2 procesorami Intel Xeon Gold 6448Y 170.268 608,912.7

Znaczenie prędkości symulacji

Szybkość, z jaką można przeprowadzać symulacje molekularne, ma kluczowe znaczenie w różnych branżach. Na przykład w przemyśle farmaceutycznym możliwości szybkiej symulacji mogą znacznie przyspieszyć odkrywanie leków, umożliwiając badaczom szybkie iterowanie projektów i interakcji molekularnych.

W materiałoznawstwie może przyspieszyć rozwój nowych materiałów o pożądanych właściwościach. Szybkość 170.268 ns/dzień oznacza, że ​​symulacje, które na znacznie starszych serwerach zajęłyby prawie dwa tygodnie, można teraz przeprowadzić w ciągu zaledwie jednego dnia na serwerze Dell T560 wyposażonym w skromny układ NVIDIA L4. To nie tylko zwiększa wydajność, ale także otwiera nowe możliwości w analizie danych w czasie rzeczywistym i podejmowaniu decyzji.

Wyjście symulacji GROMACS z T560

Wpływ na badania naukowe

Interakcja z laboratorium, które obecnie przeprowadza podobne symulacje na 10-letnim sprzęcie, pokazała wyraźny kontrast. Ich obecna konfiguracja potrzebuje 24 godzin, aby wykonać to, co Dell T560 może osiągnąć w zaledwie kilka minut. To porównanie nie tylko podkreśla postęp w dziedzinie nowoczesnych procesorów, ale także ukazuje wartość, jaką obecny sprzęt może wnieść do badań naukowych.

DALL·E 2023-11-03 15.08.18 – Zdjęcie przedstawiające wysokowydajną symulację obliczeniową dynamiki molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem GROMACS. Obraz przedstawia złożoną, trójwymiarową strukturę molekularną.

Dzięki serwerowi wieżowemu Dell T560 naukowcy mogli przeprowadzić więcej eksperymentów w krótszym czasie, usprawniając iteracyjny cykl hipotez i testów, który jest kluczowy dla postępu naukowego. Oznacza to, że eksperymenty obliczeniowe, które kiedyś uważano za zbyt zasobochłonne w przypadku rutynowych badań, są teraz możliwe do przeprowadzenia.

Zastosowania sztucznej inteligencji w wydajności obliczeniowej

Wydajność obliczeniowa komputera Dell T560 ma dalekosiężne implikacje w dziedzinie badań. Nie chodzi tylko o szybkość, ale także o złożoność i skalę problemów, które można teraz rozwiązać. Symulacje na dużą skalę, modelujące całe systemy biologiczne, złożone reakcje chemiczne, a nawet modele ekologiczne, stają się bardziej realne dzięki tej mocy obliczeniowej.

Wraz z pojawieniem się sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, wysoka przepustowość symulacji dynamiki molekularnej umożliwia generowanie ogromnych zbiorów danych niezbędnych do trenowania zaawansowanych modeli. Modele te mogą prowadzić do przełomów w biologii predykcyjnej, nowych materiałach i chemii obliczeniowej nowej generacji.

Wniosek

Serwer Dell PowerEdge T560 Tower zapewnia niezwykłą elastyczność w ogólnym użytkowaniu serwera oraz w zaawansowanych i specjalistycznych zadaniach, takich jak przetwarzanie GPU, obliczenia i analiza danych. Dorównuje, a pod pewnymi względami przewyższa serwery rackowe pod względem rozbudowy i mocy, dzięki dwóm skalowalnym procesorom Intel „Sapphire Rapids” Xeon, 1 TB pamięci RAM, wielu konfiguracjom dysków i obsłudze wielu GPU, a jednocześnie jego obudowa typu tower nie wymaga centrum danych. Choć w zależności od obciążenia nie jest on bezgłośny, jego wentylatory pracują na tyle cicho, że można go używać w biurze.

Dell PowerEdge T560 Tower - Nvidia L4s

Nasze testy objęły wszystkie obszary możliwości serwera PowerEdge T560; serwer ten osiągnął solidne wyniki w testach pamięci masowej i procesora, a także pokazał swoją siłę w testach GPU dzięki naszej wyjątkowej konfiguracji pięciu procesorów graficznych NVIDIA L4. Doceniliśmy również prostotę serwisowania obudowy. Za godną pochwały rozbudowę i adaptowalność nawet do najbardziej wymagających obciążeń AI, obudowa PowerEdge T560 Tower otrzymała naszą rekomendację i uznanie jako zwycięzca w kategorii „Najlepszy w 2023 roku”.

Konfigurator T560

Skontaktuj się z StorageReview

Biuletyn | YouTube | Podcast iTunes / Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | Kanał RSS

Charles P. Jefferies

Jestem entuzjastą technologii od zawsze i recenzuję urządzenia konsumenckie i korporacyjne od 2005 roku. Specjalizuję się w laptopach, tabletach i sprzęcie korporacyjnym. Jestem absolwentem Rochester Institute of Technology. Poza pracą uwielbiam siłownię, czytanie i fotografię.