StorageReview.com

Recenzja serwera GIGABYTE R282-Z92

Enterprise   ◇ 

Serwer GIGABYTE R282-Z92 to nowy serwer dwugniazdowy o wysokości 2U, który wykorzystuje procesory AMD EPYC drugiej generacji. Dzięki dwugniazdowej konstrukcji użytkownicy mogą korzystać z maksymalnie 128 rdzeni (64 na gniazdo) w dwóch procesorach EPYC. Procesory AMD EPYC oferują również dodatkową zaletę w postaci urządzeń PCIe 4.0, które zwiększają możliwości w zakresie szybszej pamięci masowej, układów FPGA i procesorów graficznych. Serwer jest wyposażony w dwa otwarte gniazda rozszerzeń PCIe 4.0, umożliwiające obsługę dodatkowych elementów.

GIGABYTE R282-Z92 przód

Bazując na nowych procesorach AMD EPYC, serwer GIGABYTE R282-Z92 obsługuje ponad 4 TB pamięci DDR4 o częstotliwości do 3200 MHz. Obsługuje 16 modułów DIMM na procesor, a każdy moduł obsługuje do 128 GB. Serwer obsługuje pamięć masową NVMe w 24 zatokach z możliwością wymiany bez wyłączania systemu (nie wspominając o dwóch dodatkowych zatokach z tyłu na dyski SATA/SAS), ale nie obsługuje PCIe 4.0 w przednich zatokach.

Inne godne uwagi funkcje sprzętowe to wbudowane gniazdo M.2 oraz większa pojemność M.2 dzięki karcie riser. Serwer posiada dwa porty LAN 1 GbE, ale oferuje również wiele możliwości rozbudowy, w tym gniazdo karty OCP, co pozwala na szybszą pracę sieci. Zarządzanie energią odbywa się za pomocą dwóch zasilaczy z możliwością wymiany bez wyłączania systemu (hot-swap) oraz inteligentnych funkcji zarządzania energią GIGABYTE, które zwiększają wydajność serwera pod względem zużycia energii i pozwalają na jej utrzymanie w przypadku awarii.

R282-Z92 wykorzystuje własny moduł GSM do zarządzania. Poniżej znajduje się bardziej szczegółowy opis interfejsu graficznego . Moduł GSM jest wyposażony we wtyczkę VMware, która umożliwia użytkownikom korzystanie z vCenter do zdalnego monitorowania i zarządzania.

Specyfikacja GIGABYTE R282-Z92

Wymiary (szer. x wys. x gł., ​​mm) 2‎U
438 x 87 x 730 mm
Płyta MZ92-FS0
CPU Rodzina procesorów AMD EPYC serii 7002
Podwójne procesory, 7 nm, gniazdo SP3
Do 64 rdzeni, 128 wątków na procesor
TDP do 225 W, cTDP do 240 W
W pełni obsługuje 280 W
Kompatybilny z rodziną procesorów AMD EPYC serii 7001
chipset System na chipie
Pamięć 3‎2 gniazda DIMM
Obsługiwana jest tylko pamięć DDR4
8-kanałowa architektura pamięci na procesor
Obsługiwane moduły RDIMM do 128 GB
Obsługiwane moduły LRDIMM do 128 GB
Prędkość pamięci: do 3200/2933 MHz
LAN 2 porty LAN 1GbE (1 x Intel I350-AM2)
1 x sieć LAN zarządzająca 10/100/1000
Wideo Zintegrowana z kartą graficzną 2D Aspeed AST2500 z interfejsem magistrali PCIe 1920×1200@60Hz 32bpp
Dyski Przód: 24 zatoki 2.5″ NVMe na dyski HDD/SSD z możliwością wymiany podczas pracy
Tył: 2 zatoki dysków twardych/SSD SATA/SAS 2.5″ z możliwością wymiany na gorąco, z wbudowanych portów SATA
Gniazda rozszerzeń Karta Riser CRS2014:
– 1 gniazdo PCIe x16 (Gen4 x16), zajmowane przez CNV3024, 4 x karta NVMe HBARiser CRS2033:
– 1 x gniazdo PCIe x16 (Gen4 x16), FHHL, zajmowane przez CNV3024, 4 x NVMe HBA
– 1 x gniazdo PCIe x8 (Gen4 x8), FHHL, zajmowane przez CNV3022, 2 x NVMe HBA
– 1 gniazdo PCIe x8 (Gen4 x8), karta FHHLRiser CRS2033:
– 1 x gniazdo PCIe x16 (Gen4 x16), FHHL, zajmowane przez CNV3024, 4 x NVMe HBA
– 1 x gniazdo PCIe x8 (Gen4 x8), FHHL, zajmowane przez CNV3022, 2 x NVMe HBA
– 1 x gniazdo PCIe x8 (Gen4 x8), gniazdo FHHL1 x OCP 3.0 mezzanine z przepustowością PCIe Gen4 x16 od CPU_0 Obsługiwana funkcja NCSI, zajmowana przez CNVO134, 4 x NVMe HBA1 x gniazdo OCP 2.0 mezzanine z przepustowością PCIe Gen3 x8 (Type1, P1, P2) Obsługiwana funkcja NCSI, zajmowana przez CNVO022, 2 x NVMe HBA1 x gniazdo M.2:
– Klawisz M
– PCIe Gen3 x4
– Obsługuje karty NGFF-2242/2260/2280/22110
– TDP procesora jest ograniczone do 225 W w przypadku korzystania z urządzenia M.2
Wewnętrzne wejście/wyjście 1 gniazdo M.2
1 x złącze USB 3.0
1 x nagłówek COM
1 x nagłówek TPM
1 x złącze na panelu przednim
1 x złącze płyty montażowej dysku twardego
1 złącze PMBus
1 x złącze IPMB
X Clear CMOS zworka 1
1 x zworka odzyskiwania BIOS-u
Przednie we / wy 2 porty USB 3.0
1 x przycisk zasilania z diodą LED
1 x przycisk ID z diodą LED
1 Przycisk resetowania x
1 x przycisk NMI
1 x dioda LED stanu systemu
1 x dioda LED aktywności dysku twardego
2 diody LED aktywności sieci LAN
Tylne wejście/wyjście 2 porty USB 3.0
1 x VGA
2 x RJ45
1 x MLAN
1 x przycisk ID z diodą LED
Płyta główna I/O Przód_CBP20O5: 24 porty NVMe
Tył_CBP2020: 2 porty SATA/SAS
Prędkość i przepustowość: SATA 6 Gb/s, SAS 12 Gb/s lub PCIe x4 na port
TPM 1 x nagłówek TPM z interfejsem SPI
Opcjonalny zestaw TPM2.0: CTM010
Zasilacz laboratoryjny 2‎ 1600W redundantne zasilacze
80 PLUS PlatinumWejście AC:
– 100-120 V~/ 12 A, 50-60 Hz
– 200-240 V~/ 10.0 A, 50-60 Hz Wejście prądu stałego:
Wyjście 240 V DC, 10 A DC:
– Maks. 1000 W/ 100-120 V
+12V/ 81.5A
+12Vsb/ 2.5A
– Maks. 1600 W przy napięciu wejściowym 200–240 V lub 240 V DC
+12V/ 133A
+12Vsb/ 2.5A
Zgodność z systemami operacyjnymi Windows Server 2016 (X2APIC/256T nie jest obsługiwany)
Windows Server 2019
Red Hat Enterprise Linux 7.6 (x64) lub nowszy
Red Hat Enterprise Linux 8.0 (x64) lub nowszy
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 (x64) lub nowszy
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 (x64) lub nowszy
Ubuntu 16.04.6 LTS (x64) lub nowszy
Ubuntu 18.04.3 LTS (x64) lub nowszy
Ubuntu 20.04 LTS (x64) lub nowszy
VMware ESXi 6.5 EP15 lub nowszy
VMware ESXi 6.7 Update3 lub nowszy
VMware ESXi 7.0 lub nowszy
Citrix Hypervisor 8.1.0 lub nowszy
Waga Waga netto: 18.5 kg
Waga brutto: 25.5 kg
Wentylatory systemowe 4 x 80 x 80 x 38 mm (16 300 obr./min)
Właściwości operacyjne Temperatura pracy: 10 ° C do 35 ° C
Wilgotność robocza: 8%–80% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania: od -40°C do 60°C
Wilgotność w stanie spoczynku: 20%–95% (bez kondensacji)

Projekt i budowa GIGABYTE R282-Z92

GIGABYTE R282-Z92 to serwer 2U o wyglądzie bardzo podobnym do innych serwerów GIGABYTE (metalowa rama, czarne zatoki na dyski z pomarańczowymi akcentami, czarny przód). Z przodu urządzenia znajdują się dwadzieścia cztery zatoki 2.5” PCIe Gen3, które zajmują większość frontu. Po lewej stronie znajdują się przycisk zasilania, przycisk ID, przycisk resetowania, przycisk NMI oraz diody LED (stan systemu, aktywność dysku twardego i aktywność sieci LAN). Po prawej stronie znajdują się dwa porty USB 3.0.

GIGABYTE R282-Z92 tył

 

Z tyłu, w lewym górnym rogu, widzimy dwie dodatkowe 2.5-calowe zatoki hot-swap (do SATA lub SAS, HDD/SSD) oraz dwa zasilacze pod spodem. Osiem gniazd rozszerzeń zajmuje większość pozostałych. Na dole znajdują się dwa porty USB 3.0, dwa porty LAN 1 GbE i jeden port MLAN.

GIGABYTE R282-Z92 otwarty

 

Po odchyleniu od góry widzimy wentylatory z przodu, a następnie gniazda procesorów i pamięci RAM. Z tyłu znajduje się gniazdo M.2, które służy do rozruchu.

Wydajność GIGABYTE R282-Z92

Konfiguracja GIGABYTE R282-Z92:

  • 2x AMD EPYC 7702
  • 512 GB, 256 GB na procesor
  • Pamięć masowa: 12 x Karta Micron 9300 NVMe 3.84TB
  • CentOS 7 (1908)
  • ESXi 6.7u3

Wydajność serwera SQL

Protokół testowania OLTP dla Microsoft SQL Server firmy StorageReview wykorzystuje aktualną wersję roboczą testu Benchmark C (TPC-C) opracowanego przez Transaction Processing Performance Council – internetowego testu porównawczego przetwarzania transakcji, który symuluje działania występujące w złożonych środowiskach aplikacji. Test TPC-C jest bliższy niż syntetyczne testy wydajnościowe, mierząc mocne strony i wąskie gardła infrastruktury pamięci masowej w środowiskach baz danych.

Każda maszyna wirtualna SQL Server jest skonfigurowana z dwoma dyskami wirtualnymi: woluminem 100 GB na rozruch i woluminem 500 GB na bazę danych i pliki dziennika. Z perspektywy zasobów systemowych, skonfigurowaliśmy każdą maszynę wirtualną z 16 procesorami wirtualnymi, 64 GB pamięci DRAM i wykorzystaliśmy kontroler LSI Logic SAS SCSI. Podczas gdy nasze obciążenia Sysbench testowane wcześniej obciążały platformę zarówno pod względem operacji wejścia/wyjścia, jak i pojemności pamięci masowej, test SQL sprawdza wydajność opóźnień.

W tym teście wykorzystano SQL Server 2014 działający na gościnnych maszynach wirtualnych z systemem Windows Server 2012 R2 i został on poddany testowi Dell Benchmark Factory for Databases. Podczas gdy tradycyjnie testowaliśmy ten test w dużych bazach danych o skali 3,000 w pamięci lokalnej lub współdzielonej, w tej iteracji skupiamy się na równomiernym rozłożeniu czterech baz danych o skali 1,500 na naszych serwerach.

Konfiguracja testowania serwera SQL Server (na maszynę wirtualną)

  • Windows Server 2012 R2
  • Zajętość pamięci masowej: 600 GB przydzielonych, 500 GB wykorzystanych
  • SQL Server 2014
    • Rozmiar bazy danych: skala 1,500
    • Obciążenie wirtualnego klienta: 15 000
    • Bufor RAM: 48 GB
  • Długość testu: 3 godziny
    • 2.5 godziny przygotowania wstępnego
    • 30-minutowy okres próbny

W naszym teście porównawczym średniego opóźnienia serwera SQL Server przetestowaliśmy oba procesory AMD EPYC 7702 z 8 i 4 maszynami wirtualnymi. Przy 8 maszynach wirtualnych średnie opóźnienie wyniosło 1.1 ms, a przy 4 maszynach wirtualnych – 1 ms.

Opóźnienie SQL GIGABYTE R282-Z92

Wydajność Sysbench MySQL

Nasz pierwszy test porównawczy aplikacji z pamięcią lokalną opiera się na bazie danych Percona MySQL OLTP, mierzonej za pomocą SysBench. Ten test mierzy również średnią liczbę transakcji na sekundę (TSP), średnie opóźnienie oraz średnie opóźnienie na poziomie 99. percentyla.

Każda maszyna wirtualna Sysbench jest skonfigurowana z trzema dyskami wirtualnymi: jednym do rozruchu (~92 GB), jednym z predefiniowaną bazą danych (~447 GB) i trzecim dla testowanej bazy danych (270 GB). Z perspektywy zasobów systemowych, skonfigurowaliśmy każdą maszynę wirtualną z 16 procesorami wirtualnymi, 60 GB pamięci DRAM i wykorzystaliśmy kontroler LSI Logic SAS SCSI.

Konfiguracja testów Sysbench (na maszynę wirtualną)

  • CentOS 6.3 64-bit
  • Percona XtraDB 5.5.30-rel30.1
    • Tabele bazy danych: 100
    • Rozmiar bazy danych: 10 000 000
    • Wątki bazy danych: 32
    • Bufor RAM: 24 GB
  • Długość testu: 3 godziny
    • 2 godziny wstępnego kondycjonowania 32 wątków
    • 1 godzina 32 wątki

W Sysbench OLTP przetestowaliśmy pojedynczy serwer 7702P z 8 maszynami wirtualnymi, dwa serwery 7702 z 8 maszynami wirtualnymi i 16 maszynami wirtualnymi. Serwer 7702P z 8 maszynami wirtualnymi osiągnął 15 914 IOPS. Z dwoma serwerami 7702 z 8 maszynami wirtualnymi serwer osiągnął 18 978 IOPS. Z dwoma serwerami 7702 z 16 maszynami wirtualnymi osiągnął 29 995 IOPS.

GIGABYTE R282-Z92 sysbench tps

 

 

 

 

 

 

 

Średnie opóźnienie w Sysbenchu ​​wyniosło 16.08 ms dla pojedynczego procesora 7702P. Dwa procesory 7702 z 8 maszynami wirtualnymi osiągnęły 13.49 ms, a 16 maszyn wirtualnych – 17.07 ms.

GIGABYTE R282-Z92 Sysbench średnie opóźnienie

W naszym najgorszym scenariuszu opóźnienia (99. percentyl) pojedynczy procesor 7702P osiągnął 31.07 ms. Dwa procesory 7702 8VM osiągnęły 26.48 ms, a 16VM zaledwie 32.94 ms.

GIGABYTE R282-Z92 sysbench 99. percentyl

Analiza obciążenia VDBench

W przypadku testów porównawczych macierzy pamięci masowej, testy aplikacji są najlepsze, a testy syntetyczne plasują się na drugim miejscu. Chociaż nie odzwierciedlają one idealnie rzeczywistych obciążeń, testy syntetyczne pomagają w ustaleniu punktu odniesienia dla urządzeń pamięci masowej, zapewniając powtarzalność, która ułatwia bezpośrednie porównanie konkurencyjnych rozwiązań. Obciążenia te oferują szereg różnych profili testowych, od testów „czterech kątów”, przez testy rozmiaru transferu baz danych, po przechwytywanie śladów z różnych środowisk VDI. Wszystkie te testy wykorzystują generator obciążeń vdBench z silnikiem skryptowym do automatyzacji i przechwytywania wyników w dużym klastrze obliczeniowym. Pozwala to na powtarzanie tych samych obciążeń dla szerokiej gamy urządzeń pamięci masowej, w tym macierzy flash i pojedynczych urządzeń pamięci masowej.

Profile:

  • Losowy odczyt 4K: 100% odczytu, 128 wątków, 0-120% ioratu
  • Losowy zapis 4K: 100% zapisu, 64 wątki, 0-120% ioracji
  • 64K Sekwencyjny odczyt: 100% odczytu, 16 wątków, 0-120% ioratu
  • 64K Sekwencyjny zapis: 100% zapisu, 8 wątków, 0-120% ioratu
  • Syntetyczna baza danych: SQL i Oracle
  • Ślady pełnego klonu VDI i klonów powiązanych

Przy losowym odczycie 4K serwer GIGABYTE R282-Z92 osiągnął szczytową wartość 7 005 724 IOPS przy opóźnieniu 213 µs.

GIGABYTE R282-Z92 4k odczyt

Podczas losowego zapisu 4K serwer wystartował z prędkością 389 144 IOPS przy opóźnieniu zaledwie 29.6 µs. Prędkość utrzymywała się poniżej 100 µs, aż przekroczyła 3 miliony IOPS. Osiągnęła szczyt na poziomie 3 478 209 IOPS z opóźnieniem 282 µs.

Następnie przeanalizowaliśmy obciążenia sekwencyjne, gdzie przyjrzeliśmy się 64 KB. Dla odczytu 64 KB serwer GIGABYTE osiągnął szczytową wartość 640 344 IOPS, czyli 40 GB/s, przy opóźnieniu 448 µs.

GIGABYTE R282-Z92 64k odczyt

W przypadku zapisu 64 KB serwer wystartował z szybkością 65 µs i utrzymywał ją poniżej 1 ms, aż do momentu zbliżenia się do wartości szczytowej wynoszącej około 255 000 IOPS lub 15.9 GB/s przy 739 µs, po czym nastąpił spadek szybkości.

Kolejny zestaw testów obejmuje obciążenia SQL: SQL, SQL 90-10 i SQL 80-20. Począwszy od SQL, serwer osiągnął szczytową wydajność 2 397 926 IOPS przy opóźnieniu 159.2 µs.

W przypadku SQL 90-10 serwer osiągnął szczytową wydajność 2 377 576 IOPS przy opóźnieniu 156 µs.

Maksymalna wydajność SQL 80-20 wyniosła 2 572 583 IOPS przy opóźnieniu 165 µs.

Następnie mamy obciążenia Oracle: Oracle, Oracle 90-10 i Oracle 80-20. Począwszy od Oracle, serwer GIGABYTE R282-Z92 osiągnął szczytową wydajność 2 277 224 IOPS przy opóźnieniu 164.4 µs.

Dzięki Oracle 90-10 serwer osiągnął szczytową wydajność 1 925 440 IOPS przy opóźnieniu wynoszącym 133.4 µs, czyli o około 20 µs wyższym od wartości początkowej.

Oracle 80-20 zapewnił serwerowi szczytową wydajność na poziomie 1 867 576 IOPS przy opóźnieniu 137.3 µs.

Następnie przeszliśmy do testu klonowania VDI, pełnego i połączonego. W przypadku rozruchu VDI Full Clone (FC) serwer GIGABYTE osiągnął szczytową wartość 1 862 923 IOPS z opóźnieniem 195 µs.

Początkowe logowanie VDI FC osiągnęło szczyt na poziomie około 802 373 IOPS przy 280 µs, po czym nastąpił niewielki spadek.

Następny w kolejności jest VDI FC Monday Login, który dał nam szczytowy wynik 699 134 IOPS z opóźnieniem 201 µs.

Po przejściu na tryb VDI Linked Clone (LC) Boot, dysk GIGABYTE osiągnął szczytową wydajność 823 245 IOPS i opóźnienie 187.2 µs.

Podczas początkowego logowania do VDI LC serwer osiągnął szczytową wydajność 101 301 IOPS przy opóźnieniu 188.1 µs.

Wreszcie, VDI LC Monday Login osiągnął szczytową wartość 476 985 IOPS przy opóźnieniu wynoszącym zaledwie 261.5 µs.

Wniosek

GIGABYTE R282-Z92 to dwuprocesorowy serwer o wysokości 2U, który wykorzystuje procesory AMD EPYC drugiej generacji i większość związanych z nimi korzyści. Wyposażenie serwera w dwa 64-rdzeniowe procesory daje użytkownikom łącznie do 128 rdzeni. Dodatkowo, serwer może wykorzystać ponad 4 TB pamięci RAM DDR4 o częstotliwości do 3200 MHz (16 modułów DIMM na procesor, łącznie 32 z obsługą do 128 GB na slot). Serwer EPYC obsługuje PCIe 4.0, oferując nowe opcje pamięci masowej, układy FPGA, karty graficzne i OCP 3.0. Serwer posiada 24 2.5-calowe zatoki NVMe Gen3 z przodu, dwie 2.5-calowe zatoki SAS/SATA z tyłu oraz zintegrowane gniazdo M.2. Jeśli chodzi o rozbudowę, nasza konfiguracja pozostawia dwa wolne gniazda PCIe Gen4 oraz gniazdo OCP. Pozostałe gniazda PCIe służą kartom rozszerzeń, umożliwiającym obsługę zatok dysków NVMe z przodu.

W ramach analizy obciążenia aplikacji przeanalizowaliśmy średnie opóźnienie serwera SQL Server oraz nasze standardowe testy Sysbench. W przypadku serwera SQL Server uruchomiliśmy dwa procesory AMD EPYC 7702 z 8 maszynami wirtualnymi i 4 maszynami wirtualnymi, uzyskując odpowiednio 1.1 ms i 1 ms. W Sysbench uruchomiliśmy pojedynczy serwer 7702P z 8 maszynami wirtualnymi, dwa serwery 7702 z 8 maszynami wirtualnymi oraz 16 maszyn wirtualnych. W teście transakcyjnym pojedynczy serwer 7702P osiągnął 16 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS), dwa serwery 7702 z 8 maszynami wirtualnymi osiągnęły 19 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS), a dwa serwery 7702 z 16 maszynami wirtualnymi osiągnęły 30 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS). Średnie opóźnienie w Sysbench wyniosło: pojedynczy serwer 7702P osiągnął 16.1 ms, dwa serwery 7702 z 8 maszynami wirtualnymi – 13.5 ms, a dwa serwery 7702 z 16 maszynami wirtualnymi – 17.1 ms. W najgorszym przypadku opóźnienie w Sysbench wynosiło 31.1 ms dla pojedynczego układu 7702P, 26.5 ms dla dwóch układów 7702 8VM i 32.9 ms dla dwóch układów 7702 16VM.

W naszych obciążeniach VDBench, GIGABYTE R282-Z92 naprawdę imponował. Chociaż nie zawsze osiągał opóźnienia poniżej milisekundy, szczytowe wartości były stale wysokie. Najważniejsze wyniki to 7 milionów IOPS dla odczytu 4K, ponad 3.4 miliona IOPS dla zapisu 4K, 40 GB/s dla odczytu 64K i 15.9 GB/s dla zapisu 64K. W przypadku SQL odnotowaliśmy 2.4 miliona IOPS dla SQL i SQL 90-10 oraz 2.2 miliona IOPS dla SQL 80-20. W przypadku Oracle serwer osiągnął 2.3 miliona IOPS, 1.9 miliona dla Oracle 90-10 i 1.9 miliona dla Oracle 80-20. W naszym teście klonowania VDI wyniki pełnego klonu wyniosły 1.9 mln IOPS dla rozruchu, 802 tys. IOPS dla początkowego logowania i 699 tys. IOPS dla poniedziałkowego logowania, a w przypadku połączonego klonu uzyskaliśmy 823 tys. IOPS dla rozruchu, 427 tys. IOPS dla początkowego logowania i 477 tys. IOPS dla poniedziałkowego logowania.

Ogólnie rzecz biorąc, GIGABYTE R282-Z92 to solidna platforma o imponującej gęstości pamięci masowej, wykorzystująca 24 zatoki z przodu, dwie z tyłu i wbudowane gniazdo M.2 do rozruchu. Są dwa rozczarowania, głównie z perspektywy pamięci masowej. Po pierwsze, GIGABYTE wykorzystuje pięć gniazd rozszerzeń na karty NVMe, co ogranicza możliwości rozbudowy. Po drugie, nie obsługują PCIe Gen4 w przednich zatokach. Z tyłu nadal są dwa gniazda Gen4, które pozwalają na niewielką rozbudowę wejścia/wyjścia, pamięci masowej lub karty graficznej, jeśli jest to potrzebne. Jeśli chodzi o dyski SSD Gen4, nie ma jeszcze zbyt wielu opcji, ale Gen4 to przyszłość i godna inwestycja, więc bylibyśmy szczęśliwsi, gdyby były obsługiwane, ale jeśli naprawdę potrzebujesz najnowszych dysków SSD, to i tak nie rozważasz tego konkretnego serwera. Mimo to, system krzyczy tak jak jest.

Platforma oferuje niesamowitą moc obliczeniową w rozmiarze 2U. Zaobserwowaliśmy naprawdę dobry profil wydajności, z zaledwie 12 dyskami SSD NVMe, i ograniczyliśmy tylko procesor do jednego obciążenia, co oznacza, że ​​możemy dać z siebie więcej. Mimo to, osiągnęliśmy imponujące wyniki: 7 milionów IOPS dla 4K i 40 GB/s dla odczytu 64K. AMD wykonało naprawdę świetną robotę z procesorami EPYC drugiej generacji, a ta platforma doskonale wykorzystuje potencjał tych 128 rdzeni.

Serwery GIGABYTE

Skontaktuj się z StorageReview

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

Adama Armstronga

Adam jest redaktorem naczelnym serwisu StorageReview.com i zarządza naszymi wewnętrznymi i niezależnymi zespołami ds. treści.