StorageReview.com

Recenzja stacji roboczej HP Z2 SFF G8

konsument  ◇  Workstation

Rodzina HP Z to sprawdzona linia komputerów klasy profesjonalnej, stworzona z myślą o intensywnych zastosowaniach, takich jak te wykorzystywane przez projektantów i analityków danych. Wraz z nową serią systemów G8 (tak, HP przeskoczyło z G5 na G8) HP wprowadza na rynek nowe procesory Intel Core 11. generacji (Rocket Lake) i karty graficzne Ampere firmy NVIDIA. Dzisiejsza premiera obejmuje dwie nowe stacje robocze: Z2 Tower G8 oraz system, który testujemy w laboratorium – stację roboczą HP Z2 SFF G8.

HP Z2 SFF G8

HP Z2 SFF G8 kontra G5 – co nowego

Oczywiście, Z2 SFF G8 korzysta z większości udoskonaleń, jakie oferuje nowa platforma Intela. Problem z platformami SFF (Small Form Factor) polega jednak na tym, że ze względu na mniejsze obudowy, konieczne są kompromisy. Po prostu nie da się zmieścić w tej obudowie pełnowymiarowego procesora graficznego ani wybrać najmocniejszych procesorów wymagających większego poboru mocy i chłodzenia. Obudowa Tower Z2 G8 została zaprojektowana z myślą o standardowych potrzebach. Z drugiej strony, systemy SFF są przeznaczone dla profesjonalistów, którzy uruchamiają aplikacje wymagające wysokiej wydajności, ale dysponują ograniczoną przestrzenią. Dzięki Z2 SFF G8, HP doskonale poradziło sobie z tym zadaniem.

Zacznijmy od procesora. Z2 SFF Gen8 wykorzystuje chipset Intel W580 i obsługuje szeroką gamę procesorów. HP oferuje wsparcie dla 8-rdzeniowych procesorów o mocy 125 W i częstotliwości do 5.2 GHz z Turbo Boost oraz częstotliwości bazowej 2.5 GHz w modelu Intel i9-11900F. Systemy te obsługują również procesory Intel z serii K, dla tych, którzy oczekują nieco większej mocy. Intel i9-11900K oferuje taktowanie bazowe 3.5 GHz z Turbo Boost do 5.3 GHz. Dla tych, którzy chcą wybrać procesor Xeon, HP oferuje wsparcie dla modelu Xeon W-1390P.

Dysk SSD HP Z2 SFF G8

Jeśli chodzi o pamięć masową, HP Z2 SFF G8 ma dostęp do PCIe Gen4, co podwaja przepustowość w porównaniu z Gen3. Posiada wbudowane gniazdo NVMe Gen4 M.2, które teraz obsługuje szybki dysk HP Z Turbo Drive. Dostępne jest również kolejne gniazdo M.2, ale o niższej prędkości Gen3. Nasza konfiguracja zawiera dysk SSD Gen4 o pojemności 512 GB i dysk twardy SATA o pojemności 1 TB, na wypadek, gdyby potrzebna była dodatkowa pojemność. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje wiele kombinacji, jeśli chodzi o pamięć masową. Z2 SFF G8 obsługuje do trzech zatok na dyski twarde i dwa porty M.2 NVMe.

W tym systemie również ulepszono pamięć DRAM, oferując obsługę do 128 GB pamięci DDR4 o zwiększonej częstotliwości taktowania do 3200 MHz. Na płycie znajdują się cztery gniazda DIMM. Nasz system jest wyposażony w dwa moduły 16 GB.

Karta graficzna HP Z2 SFF G8

Oczywiście grafika ma kluczowe znaczenie dla tego rynku. Wszystkie procesory obsługują zintegrowaną grafikę Intel. W zależności od wybranego procesora, Z2 SFF G8 jest wyposażony w układ graficzny Intel UHD Graphics 730, Intel UHD Graphics 750 lub Intel UHD Graphics P750. Obsługiwane są również dedykowane układy graficzne, w tym AMD Radeon Pro WX 3200 (4 GB dedykowanej pamięci GDDR5), NVIDIA Quadro P400 (2 GB dedykowanej pamięci GDDR5), NVIDIA Quadro RTX 3000 (6 GB dedykowanej pamięci GDDR6) i NVIDIA T1000 (4 GB dedykowanej pamięci GDDR6). Nasz testowany system otrzymał kartę RTX 3000, czyli kartę stworzoną na zamówienie przez HP.

Gniazda PCIe HP Z2 SFF G8

Patrząc na możliwości rozbudowy Z2 SFF G8, sytuacja robi się nieco skomplikowana. Chociaż PCIe Gen4 jest podłączone do jednego z dwóch slotów M.2 NVMe, jego zasięg nie sięga znacznie dalej. Z2 SFF G8 zawiera jedno gniazdo PCIe Gen4 x16, przeznaczone wyłącznie dla karty graficznej. Według panelu informacyjnego NVIDIA, Quadro RTX 3000 łączy się z prędkością PCIe Gen3. Kolejne gniazdo to gniazdo fizyczne x1 i gniazdo elektryczne x1, które jest blokowane przez dołączoną kartę Quadro RTX 3000 o podwójnej szerokości.

Dostępne sloty to fizyczny slot elektryczny Gen3 x4 x4 i fizyczny slot elektryczny Gen3 x16 x4. Przydałoby się gniazdo na kartę rozszerzeń Gen4 lub wydajniejsze gniazdo elektryczne x8 lub x16, obsługujące urządzenia o dużej przepustowości, takie jak szybkie karty sieciowe. Ponieważ oba sloty obsługują x4 Gen3, oznacza to, że oba będą osiągać prędkość transmisji zaledwie około 3 GB/s, co jest wystarczające dla karty sieciowej 10 GbE lub 25 GbE, ale niewystarczające do obsługi karty sieciowej 100 GbE.

Zasilanie całego tego sprzętu to trudna część, zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczenia przestrzenne, jakie z natury rzeczy mają obudowy SFF. HP zamontowało zasilacz o mocy 450 W, choć dla mniej wymagających użytkowników dostępna jest opcja 260 W. Podobnie jak w przypadku innych systemów z rodziny Z, dostęp do Z2 SFF G8 można uzyskać za pośrednictwem ZCentral Remote Boost . Wcześniej szczegółowo omówiliśmy tę technologię i zaprezentowaliśmy ją na filmie instruktażowym . HP jest również dumne z bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju wbudowanych w platformy.

Produkcja HP ​​Z2 SFF G8 rozpocznie się pod koniec miesiąca i powinien być powszechnie dostępny w maju. Cena ma zaczynać się od około 1169 dolarów. Oczywiście, nasz egzemplarz testowy to wersja przedprodukcyjna.

Specyfikacja HP ​​Z2 SFF G8

Dostępne systemy operacyjne Windows 10 Pro 64 – HP zaleca system Windows 10 Pro
Windows 10 Pro 64 High End
Windows 10 Pro 64 Workstations Plus
Windows 10 Home 64 Plus
Windows 10 Home 64 Advanced
Gotowy na Linux®
Ubuntu LTS 20.04
Rodzina procesorów Rodzina procesorów: Procesor Intel® Core™ i7 11. generacji; Procesor Intel® Core™ i5 11. generacji; Procesor Intel® Core™ i9 11. generacji; Procesor Intel® Xeon® 11. generacji
Dostępne procesory
  • Procesor Intel® Core™ i9-11900K z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 750 (częstotliwość bazowa 3.5 GHz, do 5.3 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, pamięć podręczna L3 16 MB, 8 rdzeni), obsługuje technologię Intel® vPro®
  • Intel® Core™ i9-11900F (częstotliwość bazowa 2.5 GHz, do 5.2 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, pamięć podręczna L3 16 MB, 8 rdzeni)
  • Procesor Intel® Core™ i9-11900 z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 750 (częstotliwość bazowa 2.5 GHz, do 5.2 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, pamięć podręczna L3 16 MB, 8 rdzeni), obsługuje technologię Intel® vPro®
  • Procesor Intel® Core™ i7-11700K z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 750 (częstotliwość bazowa 3.6 GHz, do 5.0 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, pamięć podręczna L3 16 MB, 8 rdzeni), obsługuje technologię Intel® vPro®
  • Procesor Intel® Core™ i7-11700 z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 750 (częstotliwość bazowa 2.5 GHz, do 4.9 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, pamięć podręczna L3 16 MB, 8 rdzeni), obsługuje technologię Intel® vPro®
  • Procesor Intel® Core™ i5-11600K z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 750 (częstotliwość bazowa 3.9 GHz, do 4.9 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, pamięć podręczna L3 12 MB, 6 rdzeni), obsługuje technologię Intel® vPro®
  • Procesor Intel® Core™ i5-11600 z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 750 (częstotliwość bazowa 2.8 GHz, do 4.8 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, pamięć podręczna L3 12 MB, 6 rdzeni), obsługuje technologię Intel® vPro®
  • Procesor Intel® Core™ i5-11500 z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 750 (częstotliwość bazowa 2.7 GHz, do 4.6 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, pamięć podręczna L3 12 MB, 6 rdzeni), obsługuje technologię Intel® vPro®
  • Intel® Core™ i5-11400F (częstotliwość bazowa 2.6 GHz, do 4.4 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, pamięć podręczna L3 12 MB, 6 rdzeni)
  • Procesor Intel® Core™ i5-11400 z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 730 (taktowanie bazowe 2.6 GHz, do 4.4 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, pamięć podręczna L3 o pojemności 12 MB, 6 rdzeni)
chipset Intel
Budowa Small Form Factor
Maksymalna pojemność pamięci 128 GB pamięci DDR4-3200 ECC SDRAM; 128 GB pamięci DDR4-3200 non-ECC SDRAM
Prędkość przesyłu do 3200 MT/s.
gniazda pamięci 4 DIMM
Pamięć wewnętrzna
  • Dysk twardy SATA o pojemności 500 GB i szybkości 7200 obr./min., do 2 TB
  • Dysk twardy SATA Enterprise o pojemności od 1 TB do 8 TB i prędkości 7200 obr./min
  • Dysk twardy SED 500 GB 7200 obr./min
  • Dysk SSD PCIe® NVMe™ TLC M.2 o pojemności do 2 TB i pojemności 256 GB
  • Dysk SSD HP Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ TLC M.2 o pojemności 256 GB do 2 TB
  • Dysk SSD HP Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 o pojemności 256 GB do 2 TB
Napęd optyczny Napęd HP Slim DVD-ROM; Nagrywarka HP Slim DVD
Dostępne grafiki
  • Zintegrowane: Intel® UHD Graphics 730; Intel® UHD Graphics 750; Intel® UHD Graphics P750
  • Osobna karta graficzna: AMD Radeon™ Pro WX 3200 (4 GB dedykowanej pamięci GDDR5); NVIDIA® Quadro® P400 (2 GB dedykowanej pamięci GDDR5); NVIDIA® Quadro RTX™ 3000 (6 GB dedykowanej pamięci GDDR6); NVIDIA® T1000 (4 GB dedykowanej pamięci GDDR6)
Audio Realtek ALC3205-VA2-CG, wewnętrzny głośnik monofoniczny 2.0 W
Gniazda rozszerzeń 1 PCIe 3 x4 (złącze x16); 1 PCIe 3 x4 (złącze x4); 1 M.2 2230 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16; 1 M.2 2280 PCIe 4 x4; 1 M.2 2280 PCIe 3 x4; 1 PCIe 3 x1 (złącze x1) (1 gniazdo M.2 2230 dla sieci WLAN i 2 gniazda M.2 2280 dla pamięci masowej)
Porty i złącza
  • Przód: 2 porty SuperSpeed ​​USB typu A o przepustowości 10 Gb/s; 1 uniwersalne gniazdo audio; 2 porty SuperSpeed ​​USB typu A o przepustowości 5 Gb/s (1 ładowanie); 1 port SuperSpeed® USB typu C o przepustowości 20 Gb/s (1 ładowanie)
  • Tył: 1 wyjście audio; 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1.4; 2 SuperSpeed ​​USB typu A o przepustowości 10 Gb/s; 1 SuperSpeed ​​USB typu A o przepustowości 5 Gb/s; 3 USB typu A o przepustowości 480 Mb/s
Opcjonalne porty
  • Flex IO – wybierz jedną z następujących opcji: 1 DisplayPort™ 1.4, 1 HDMI 2.0b, 1 VGA, 1 drugi 1GbE LAN, 1 podwójny SuperSpeed ​​USB typu A o szybkości przesyłania sygnału 5 Gb/s, 1 SuperSpeed ​​USB typu C® o szybkości przesyłania sygnału 10 Gb/s (zasilanie USB 15 W,
  • Tryb alternatywny DisplayPort™) 1 Thunderbolt™ 3 z superszybkim USB4 typu C® o szybkości transmisji 40 Gb/s (podłączony do PCIe® AIC); Przód – 1 czytnik kart SD; Tył – 1 port szeregowy
Dostępne klawiatury Klawiatura HP USB Premium; klawiatura bezprzewodowa HP Premium; zestaw klawiatury i myszy HP Wireless Business Slim; klawiatura HP USB Business Slim SmartCard CCID; mysz i klawiatura HP Wired Desktop 320MK; przewodowy komputer stacjonarny HP
Klawiatura 320K
Dostępne urządzenia wskazujące Mysz USB Premium HP; Bezprzewodowa mysz Premium HP; Przewodowa mysz HP 320M
Komunikacja
  • Intel® I219-LM GbE
  • Karta sieciowa Intel® I350-T2 z dwoma portami GbE
  • Transceiver HP 10 GbE SFP+ SR
  • Karta sieciowa Intel® X710-DA2 z dwoma portami 10GbE SFP+
  • 1-portowa karta sieciowa Aquantia AQN-108 5GbE
  • Karta sieciowa Intel® Ethernet I225-T1
  • Karta sieciowa Intel® X550-T2 10GbE z dwoma portami
  • Połączenie Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2×2) i Bluetooth® 5
wnęki na napędy Jeden dysk twardy 3.5″; jeden smukły napęd ODD; dwa dyski SSD M.2 NVME 2280; jeden dysk twardy 2.5″; jeden dysk twardy 3.5″
Oprogramowanie Diagnostyka sprzętu komputerowego HP UEFI; HP Performance Advisor; Asystent pomocy technicznej HP; Diagnostyka sprzętu komputerowego HP Windows; ZCentral Remote Boost; Narzędzia pomocy technicznej HP Desktop; HP Image Assistant; Powiadomienia HP; Moje HP; HP QuickDrop
Zarządzanie bezpieczeństwem HP Secure Erase; HP Power On Authentication; HP Sure Click; Windows Defender; HP Sure Sense; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Sure Start Gen7; HP Sure Run Gen4; HP Sure Recover Gen4
Licencje na oprogramowanie zabezpieczające HP Pro Security Edition (wybrane modele)
Funkcje zarządzania Pakiety sterowników HP; Zestaw HP Management Integration Kit do zarządzania konfiguracją Microsoft System Center Gen4; HP System Software Manager (do pobrania); Narzędzie HP BIOS Configuration Utility (do pobrania)
Zgodność z wymogami efektywności energetycznej Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Gold zarejestrowany w USA
Zasilanie 260 W, 92% sprawności, szerokozakresowy, aktywny PFC; 450 W, 90% sprawności, szerokozakresowy, aktywny PFC
Wymiary 13.3 x 12.1 x 3.95 cala; 33.8 x 30.8 x 10 cm (standardowa orientacja biurka).
Specyfikacje zrównoważonego wpływu Plastik z recyklingu oceanicznego w obudowie głośnika; 45% plastiku pochodzącego z recyklingu odpadów pokonsumenckich; 25% plastiku z obiegu zamkniętego pochodzącego z ITE; Dostępne opakowania zbiorcze; Dostępne zasilacze 80 Plus® Gold; Wyściółka z formowanej masy papierowej wewnątrz pudełka w 100%
pozyskiwane w sposób zrównoważony i nadające się do recyklingu
Kompatybilne wyświetlacze Obsługiwane są wszystkie wyświetlacze HP Z i HP DreamColor.

Projekt i budowa komputera HP Z2 SFF G8

Jak sama nazwa wskazuje, HP Z2 SSF G8 to kompaktowa stacja robocza o długości nieco ponad 13 cm i wysokości nieco poniżej 4 cm, co pozwala użytkownikom ustawić ją praktycznie w dowolnym miejscu. Mimo że stacja robocza jest niewielka, można ją skonfigurować do obsługi do 20 TB pamięci masowej dzięki trzem zatokom na dyski twarde i dwóm gniazdom na dyski SSD M.2.

Zatoki napędowe HP Z2 SFF G8

Ogólnie rzecz biorąc, bardzo spodobał nam się design nowej stacji roboczej G8. Charakteryzuje się ona przejrzystym układem elementów wewnętrznych i łatwą obsługą dzięki konstrukcji beznarzędziowej. Posiada również opcjonalny filtr przeciwkurzowy, który naszym zdaniem działa bardzo dobrze. Ponadto HP Z2 SSF G8 oferuje niesamowitą elastyczność w zakresie konfiguracji portów, dlatego poniżej znajduje się jedynie ogólny przegląd wszystkich dostępnych portów.

Lewą stronę panelu przedniego zajmuje kratka wentylacyjna obudowy, która odprowadza ciepłe powietrze ze stacji roboczej. Po prawej stronie otworu wentylacyjnego znajduje się gniazdo napędu HP Slim DVD-ROM/nagrywarki HP Slim DVD, a wszystkie porty łączności znajdują się pod napędami optycznymi: czytnik kart SD, cztery porty SuperSpeed ​​USB typu A (jeden z funkcją ładowania), port SuperSpeed ​​USB-C, gniazdo słuchawkowe i przycisk zasilania.

HP Z2 SFF G8 Tył

Obrócenie obudowy Z2 SSF G8 na tylny panel ukazuje więcej otworów wentylacyjnych, wentylator systemowy i gniazdo zasilania. Pomiędzy nimi znajdują się cztery gniazda rozszerzeń PCIe: trzy PCIe Gen3 (x16, x4, x1) i jedno PCIe Gen4 (x16). Po lewej stronie znajdują się pozostałe porty łączności: jeden DisplayPort 1.4, jeden HDMI 2.0b, jeden VGA, jeden LAN 1 GbE, dwa porty SuperSpeed ​​USB typu A Gb/s, jeden port SuperSpeed ​​USB typu C 10 Gb/s (z zasilaniem USB 15 W) oraz jeden port Thunderbolt 3 (SuperSpeed ​​USB4 typu C, 40 Gb/s).

Wydajność HP Z2 SFF G8

Aby ocenić wydajność komputera HP Z2 SFF G8, poddaliśmy go serii testów wymagających dużej ilości zasobów, przy następującej konfiguracji:

  • Procesor Intel Core i7-11700K 8C
  • 32 GB pamięci RAM (2 x 16 GB)
  • NVIDIA QuadroRTX 3000
  • Z Turbo 512 GB PCIe M.2

Porównamy go również z modelem HP Z2 Mini G5 , który wyposażony jest w procesor Intel i7-10700K, 2 x 16 GB pamięci RAM DDR4, kartę graficzną NVIDIA Quadro T2000 i dwa dyski SSD Z Turbo 2280 NVMe. Jak wspomnieliśmy powyżej, G8 oferuje niektóre z udoskonaleń oferowanych przez nową platformę Intela, w tym chipset Intel W580. Co więcej, jedną z istotniejszych różnic w podzespołach jest procesor graficzny, ponieważ RTX 3000 to nowsza i bardziej zaawansowana karta graficzna dla profesjonalistów.

HP Z2 SFF G8 kontra HP Mini

Chociaż jego komponenty nie do końca pasują do SFF G8 (co pokażemy w naszych testach), starszy system Mini G5 można skonfigurować z szybszymi 10-rdzeniowymi procesorami, a także z tą samą kartą graficzną RTX 3000. Należy jednak pamiętać, że Mini G5 nie został zaktualizowany o nową generację komponentów Intela w trakcie produkcji, a jego głównymi zastosowaniami są przede wszystkim współczynnik kształtu i możliwości rozbudowy.

Na początek testów, ponieważ HP Z2 SFF G8 oferuje dysk SSD NVME M.2 Gen4, sprawdziliśmy prędkość dysku SSD Z Turbo dostarczonego z systemem. Chociaż w naszym systemie zastosowano wersję OEM firmy Samsung, wyniki mogą się różnić w zależności od dysku dostarczonego z systemem. Zmierzyliśmy prędkość odczytu 5.2 GB/s i prędkość zapisu 4.23 GB/s z dysku rozruchowego.

Na pierwszy ogień idzie test SPECviewperf 2020, światowy standard pomiaru wydajności graficznej profesjonalnych aplikacji działających w oparciu o interfejsy programowania aplikacji OpenGL i Direct X. Zestawy widoków (lub testy porównawcze) reprezentują zawartość graficzną i zachowanie rzeczywistych aplikacji, bez konieczności ich instalowania. Najnowsza wersja tego testu porównawczego przeszła kilka istotnych aktualizacji pod koniec zeszłego roku, w tym nowe zestawy widoków pochodzące z najnowszych wersji aplikacji 3ds Max, Catia, Maya i Solidworks. Ponadto dodano obsługę wszystkich zestawów widoków dla wyświetlaczy o rozdzielczości 2K i 4K.

SPECviewperf 2020 (im wyższy wynik, tym lepiej)
Zestawy widoków HP Z2 SFF G8
(NVIDIA Quadro RTX 3000)
HP Z2 Mini G5
(NVIDIA Quadro T2000)
3dsmax-07 42.55 26.65
Catia-06 37.31 20.3
Creo-03 68.82 45.39
Energia-03 11.66 6.23
Maja-06 102.81 72.11
Medyczny-03 10.52 7.31
Snx-04 161.55 109.76
Sw-05 50.73 5.08

Jak widać, po wyposażeniu G5 w nową, mobilną kartę graficzną RTX 3000, wydajność znacznie wzrosła w porównaniu z modelem G5. Dla porównania, można zobaczyć, co oferują zaawansowane procesory graficzne, takie jak RTX 8000 .

Kontynuując nasze testy wydajności, przeprowadziliśmy test SPECworkstation3. Jest to test specjalizujący się w testach porównawczych zaprojektowanych do testowania wszystkich kluczowych aspektów wydajności stacji roboczych; wykorzystuje on ponad 30 obciążeń do testowania procesora, grafiki, wejścia/wyjścia i przepustowości pamięci. Obciążenia te należą do szerszych kategorii, takich jak media i rozrywka, usługi finansowe, rozwój produktów, energetyka, nauki przyrodnicze i działalność operacyjna. Będziemy przedstawiać wyniki dla każdej z nich w ujęciu ogólnym, a nie dla poszczególnych obciążeń. Wyniki stanowią średnią wszystkich obciążeń w każdej kategorii.

SPECworkstation3 (im wyższy, tym lepiej)
Kategoria HP Z2 SFF G8
(NVIDIA Quadro RTX 3000)
HP Z2 Mini G5
(NVIDIA Quadro T2000)
MNIE 3.03 2.31
ProdDev 3.0 2.0
ŻycieSci 2.83 1.89
Wartość energetyczna 3.21 1.49
FSI 2.47 2.15
GeneralOps 2.53 1.93
Obliczenia GPU 3.0 2.13

Następny w kolejności jest Blender, aplikacja open-source do modelowania 3D. Test przeprowadzono za pomocą narzędzia Blender Benchmark. Wybraną metodą renderowania była NVIDIA OptiX. Wynik podano w sekundach, gdzie im niższy, tym lepszy. Ogólnie rzecz biorąc, nowszy Quadro RTX 3000 oferował ogromne korzyści w porównaniu z Quadro T2000 w X2 Mini G5. W wielu przypadkach prędkości były ponad 2-3 razy wyższe.

Belnder OptiX, czas renderowania w sekundach (im niższy, tym lepiej)
Kategoria HP Z2 SFF G8
(NVIDIA Quadro RTX 3000)
HP Z2 Mini G5
(NVIDIA Quadro T2000)
bmw27 44.536 117.911
klasa 212.719 482.917
rybi_kot 91.68 248.507
koro 291.337 451.578
pawilon_barcelona 247.811 666.425

Kolejnym benchmarkiem 3D, który omówimy, jest LuxMark, narzędzie do testowania wydajności GPU oparte na OpenCL. Użyliśmy najnowszej wersji, v4alpha0. Ponownie, HP Z2 SFF G8 z ​​kartą graficzną RTX 3000 zaoferował znaczną przewagę nad T2000, choć przewaga była mniejsza w kwestii wydajności.

LuxMark
Kategoria HP Z2 SFF G8
(NVIDIA Quadro RTX 3000)
HP Z2 Mini G5
(NVIDIA Quadro T2000)
ławka 4999 3777
przemyśle spożywczym, 1488 1422

Naszym ostatnim testem jest benchmark Environmental Systems Research Institute (Esri). Esri jest dostawcą oprogramowania dla systemów informacji geograficznej (GIS). Zespół ds. wydajności Esri zaprojektował skrypty dodatku PerfTool, które automatycznie uruchamiają aplikację ArcGIS Pro. Aplikacja ta wykorzystuje funkcję „ZoomToBookmarks” do przeglądania różnych predefiniowanych zakładek i tworzenia pliku dziennika ze wszystkimi kluczowymi danymi potrzebnymi do przewidywania wrażeń użytkownika. Skrypt automatycznie zapętla zakładki trzykrotnie, aby uwzględnić buforowanie (pamięci podręcznej i dysku). Innymi słowy, ten benchmark symuluje intensywne użytkowanie graficzne, które można zaobserwować w oprogramowaniu ArcGIS Pro firmy Esri.

Testy obejmują trzy główne zestawy danych: dwa to trójwymiarowe widoki miast Filadelfii w Pensylwanii i Montrealu w Quebecu, które zawierają teksturowane budynki 3D o strukturze wielowarstwowej nałożone na model terenu i nałożone zdjęcia lotnicze. Trzeci zestaw danych to dwuwymiarowy widok mapy regionu Portland w Oregonie. Dane te zawierają szczegółowe informacje dotyczące dróg, działek gruntu, parków i szkół, rzek, jezior oraz terenu pokrytego cieniem wzniesień.

ESRI ArcGIS Pro 2.3 Montreal
Czas na losowanie Średni
HP Z2 SFF G8 00:01:30.19
HP Z2 Mini G5 00:01:30.17
Średnia FPS Średni
HP Z2 SFF G8 199.94
HP Z2 Mini G5 155.42
Minimalna liczba klatek na sekundę Średni
HP Z2 SFF G8 101.01
HP Z2 Mini G5 91.18

Na pierwszym miejscu znajduje się model Montreal, w którym Z2 G8 odnotował nieznaczne postępy w porównaniu do poprzedniej generacji, osiągając średni czas rysowania na poziomie 00:01:30.19, średnią liczbę klatek na sekundę wynoszącą 199.94 i minimalną liczbę klatek na sekundę wynoszącą 101.01.

ESRI ArcGIS Pro 2.3 Filadelfia
Czas na losowanie Średni
HP Z2 SFF G8 00:01:00.19
HP Z2 Mini G5 00:01:00.230
Średnia FPS Średni
HP Z2 SFF G8 139.94
HP Z2 Mini G5 122.46
Minimalna liczba klatek na sekundę Średni
HP Z2 SFF G8 91.43
HP Z2 Mini G5 79.70

Następnie mamy nasz model z Filadelfii, w którym Z2 G8 osiągnął średni czas wyciągania broni, średnią liczbę klatek na sekundę i minimalną liczbę klatek na sekundę wynoszącą odpowiednio 00:01:00.19, 139.94 i 91.43.

ESRI ArcGIS Pro 2.3 Portland
Czas na losowanie Średni
HP Z2 SFF G8 00:00:30.561
HP Z2 Mini G5 00:00:30.529
Średnia FPS Średni
HP Z2 SFF G8 1,823.17
HP Z2 Mini G5 1,492.43
Minimalna liczba klatek na sekundę Średni
HP Z2 SFF G8 610.14
HP Z2 Mini G5 541.96

Nasz ostatni model to Portland. W tym przypadku Z2 G8 odnotował niewielką poprawę w porównaniu ze starszą generacją Z2, osiągając średni czas dobywania, średnią liczbę klatek na sekundę (FPS) i minimalną liczbę klatek na sekundę (FPS) odpowiednio na poziomie 00:00:30.561, 1,823.17 i 610.14.

Wniosek

HP Z2 SFF G8 oferuje sporą konfigurowalność, a także obsługę dedykowanej karty graficznej, gniazd rozszerzeń PCIe, szybszej pamięci DRAM, PCIe Gen4 (w niektórych gniazdach) i pozostałych funkcji, które oferuje Intel Rocket Lake. Praca z HP Z2 SFF G8 w ciągu ostatniego tygodnia była jednak interesująca. Konstrukcja SFF z natury opiera się na kompromisach i widać to w całym modelu Z2 SFF.

Większy zasilacz 450 W napędza 125-watowy procesor CPU i dedykowaną kartę graficzną GPU, pozostawiając wystarczająco dużo wolnego miejsca na dysk SSD, kilka dysków HDD i urządzenia PCIe, które mogą korzystać z zasilania x4 w gniazdach PCIe. Z drugiej strony, otrzymujemy tylko jeden dysk SSD Gen4 M.2, drugi Gen3, a jedyne gniazdo PCIe Gen4 jest zajęte przez kartę graficzną działającą w Gen3. System oczywiście obsługuje ZCentral Remote Boost, ale gdybyśmy chcieli umieścić go w szafie, nie moglibyśmy uzyskać 100 GbE I GPU, ponieważ jesteśmy ograniczeni gniazdami z zasilaniem x16, chociaż 25 GbE jest nadal opcją. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o wydajność, ta platforma ma wiele do zaoferowania i omija pewne ograniczenia rozmiaru dzięki mobilnemu procesorowi graficznemu w formacie komputera stacjonarnego. Prędkości pamięci masowej Gen4 to duży plus, a dedykowana, energooszczędna karta Quadro RTX 3000 pomaga we wszystkich obszarach.

Nie oznacza to jednak, że HP Z2 SFF G8 nie spełnia oczekiwań, po prostu jest taka, jaka jest. Podstawowa stacja robocza z serii Z, oferująca dużą elastyczność konfiguracji, z kilkoma opcjami 8-rdzeniowego procesora, dedykowaną kartą graficzną i gniazdem na dysk SSD M.2 Gen4. System SFF sprawdzi się doskonale w wielu zastosowaniach. HP oferuje również mniejsze systemy z linii Z2 Mini oraz standardowe, pełnowymiarowe obudowy typu tower.

Skontaktuj się z StorageReview

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

Brian Beeler

Brian mieszka w Cincinnati w stanie Ohio i jest głównym analitykiem oraz prezesem StorageReview.com.