Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 to kolejna odsłona zeszłorocznego, potężnego komputera, oferującego imponującą wydajność w niezwykle kompaktowej, 1-litrowej obudowie. Stworzony dla profesjonalistów, którzy potrzebują wysokiej szybkości i niezawodności, jest wyposażony w najnowsze procesory Intel Core, kartę graficzną NVIDIA RTX do stacji roboczych, szybką pamięć RAM i zaawansowane opcje pamięci masowej. Jak zawsze, Lenovo wyznacza standardy niezawodności i wsparcia dla przedsiębiorstw. Zaprojektowany z myślą o zaawansowanych użytkownikach z branży mediów i rozrywki, nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz opieki zdrowotnej, zarówno profesjonalistów, jak i studentów, oferuje wyjątkową wydajność w kompaktowej, zajmującej niewiele miejsca obudowie.
Obsługa CPU
P3 Tiny jest napędzany najnowszymi procesorami Intel Core Ultra (seria 2), oferując równowagę między wydajnością a efektywnością dla nowoczesnych obciążeń biznesowych. Obsługuje szereg opcji, od Core Ultra 5 do Core Ultra 9, dając użytkownikom elastyczność wyboru odpowiedniego poziomu mocy obliczeniowej do ich potrzeb. Procesory te charakteryzują się hybrydową architekturą Intela z maksymalnie 24 rdzeniami, 36 MB pamięci podręcznej Intel Smart Cache i wysoką wydajnością zintegrowanej karty graficznej.
Opcje procesora
P3 Tiny oferuje rozsądną, ale mniej zróżnicowaną gamę procesorów Intel Core Ultra (seria 2), co pozwala firmom wybrać idealną konfigurację w oparciu o ich potrzeby w zakresie obciążeń. Poniższa tabela przedstawia zestawienie obsługiwanych procesorów:
| Procesor Intel Core Ultra | Rdzenie / nici | Częstotliwość bazowa | Maksymalna częstotliwość turbo | Cache |
|---|---|---|---|---|
| Procesor Intel Core Ultra 5 225 | 10 (6 rdzeni P + 4 rdzeni E) Wątki 10 |
Rdzeń P 3.3 GHz / Rdzeń E 2.7 GHz | Rdzeń P 4.9 GHz / Rdzeń E 4.4 GHz | Intel® inteligentna pamięć podręczna 20 MB |
| Procesor Intel Core Ultra 5 225T | 10 (6 rdzeni P + 4 rdzeni E) Wątki 10 |
Rdzeń P 2.5 GHz / Rdzeń E 1.9 GHz | Rdzeń P 4.9 GHz / Rdzeń E 4.4 GHz | Intel® inteligentna pamięć podręczna 20 MB |
| Procesor Intel Core Ultra 5 235 | 14 (6 rdzeni P + 8 rdzeni E) Wątki 14 |
Rdzeń P 3.4 GHz / Rdzeń E 2.9 GHz | Rdzeń P 5.0 GHz / Rdzeń E 4.4 GHz | Intel® inteligentna pamięć podręczna 24 MB |
| Procesor Intel Core Ultra 5 235T | 14 (6 rdzeni P + 8 rdzeni E) Wątki 14 |
Rdzeń P 2.2 GHz / Rdzeń E 1.6 GHz | Rdzeń P 5.0 GHz / Rdzeń E 4.4 GHz | Intel® inteligentna pamięć podręczna 24 MB |
| Procesor Intel Core Ultra 5 245 | 14 (6 rdzeni P + 8 rdzeni E) Wątki 14 |
Rdzeń P 3.5 GHz / Rdzeń E 3.0 GHz | Rdzeń P 5.1 GHz / Rdzeń E 4.5 GHz | Intel® inteligentna pamięć podręczna 24 MB |
| Procesor Intel Core Ultra 5 245T | 14 (6 rdzeni P + 8 rdzeni E) Wątki 14 |
Rdzeń P 2.2 GHz / Rdzeń E 1.7 GHz | Rdzeń P 5.1 GHz / Rdzeń E 4.5 GHz | Intel® inteligentna pamięć podręczna 24 MB |
| Procesor Intel Core Ultra 7 265 | 20 (8 rdzeni P + 12 rdzeni E) Wątki 20 |
Rdzeń P 2.4 GHz / Rdzeń E 1.8 GHz | Rdzeń P 5.2 GHz / Rdzeń E 4.6 GHz | Intel® inteligentna pamięć podręczna 30 MB |
| Procesor Intel Core Ultra 7 265T | 20 (8 rdzeni P + 12 rdzeni E) Wątki 20 |
Rdzeń P 1.5 GHz / Rdzeń E 1.2 GHz | Rdzeń P 5.2 GHz / Rdzeń E 4.6 GHz | Intel® inteligentna pamięć podręczna 30 MB |
| Procesor Intel Core Ultra 9 285 | 24 (8 rdzeni P + 16 rdzeni E) Wątki 24 |
Rdzeń P 2.5 GHz / Rdzeń E 1.9 GHz | Rdzeń P 5.4 GHz / Rdzeń E 4.6 GHz | Intel® inteligentna pamięć podręczna 36 MB |
| Procesor Intel Core Ultra 9 285T | 24 (8 rdzeni P + 16 rdzeni E) Wątki 24 |
Rdzeń P 1.4 GHz / Rdzeń E 1.2 GHz | Rdzeń P 5.3 GHz / Rdzeń E 4.6 GHz | Intel® inteligentna pamięć podręczna 36 MB |
Budowa i projektowanie
ThinkStation P3 Tiny Gen 2 kontynuuje mistrzowską sztukę Lenovo w dziedzinie kompaktowej inżynierii, oferując wydajność stacji roboczej w niezwykle kompaktowej obudowie. Mierzący zaledwie 179 x 182.9 x 37 mm, ten 1-litrowy system z łatwością mieści się w ciasnych biurach lub na zatłoczonych biurkach, bez kompromisów w zakresie mocy i chłodzenia. Konstrukcja pozostaje stonowana, z czystymi liniami, matowo-czarnym wykończeniem i subtelnymi czerwonymi akcentami, które zachowują znaną, profesjonalną estetykę Lenovo.
Pomimo swoich rozmiarów, P3 Tiny oferuje solidne podzespoły. Nasza konfiguracja obejmuje kartę graficzną NVIDIA RTX A1000, zapewniającą wydajność stacji roboczej do zastosowań CAD, modelowania 3D, renderowania i lekkich zadań z zakresu sztucznej inteligencji. Jednym z ograniczeń jest jednak brak obsługi mocowania VESA, co uniemożliwia bezpośrednie przymocowanie do monitora. Lenovo rozwiązuje ten problem, dodając pionową podstawkę, która pomaga zaoszczędzić miejsce na biurku, jednocześnie poprawiając przepływ powietrza przez górne i tylne otwory wentylacyjne.
Na przednim panelu układ nawiązuje do zeszłorocznego P3 Tiny. Zawiera:
- Gniazdo audio 3.5 mm combo (słuchawki/mikrofon)
- Dwa porty USB-A 10 Gb/s (jeden z funkcją ciągłego ładowania)
- Port USB-C 10 Gb/s do szybkiego przesyłania danych lub akcesoriów
- Przycisk zasilania i dioda LED aktywności dysku
Tylne wejście/wyjście jest równie praktyczne, oferując pełen wachlarz złączy, w tym:
- Złącze zasilania
- DisplayPort 1.4 i HDMI 2.1 TMDS
- Jeden port USB-A 5 Gb/s i trzy porty USB-A 10 Gb/s (jeden z funkcją Smart Power On)
- Ethernet (RJ-45) do sieci przewodowych
- Dwa wysuwane gniazda rozszerzeń zapewniające elastyczność przyszłych konfiguracji (w tym modelu są one zajęte przez kartę RTX A1000)
Zdjęcie pokrywy ujawnia, jak Lenovo maksymalizuje każdy centymetr sześcienny przestrzeni wewnątrz obudowy. Układ wewnętrzny obejmuje specjalnie zaprojektowany układ chłodzenia procesora. W przeciwieństwie do standardowych układów chłodzenia, komponenty te zostały precyzyjnie zaprojektowane z myślą o wąskim obiegu powietrza w obudowie P3 Tiny.
- Procesor wykorzystuje kompaktowy, płaski radiator i wentylator, który kieruje powietrze bezpośrednio przez gęsty stos żeberek, wydmuchując je z tyłu.
- Procesor graficzny ma własną, dedykowaną osłonę chłodzącą, która zapobiega zakłóceniom termicznym między podzespołami.
Odwracając system, zauważysz przyjazny dla modernizacji układ, z którego słynie Lenovo. Dolną pokrywę można zdjąć bez użycia narzędzi, odsłaniając wyraźnie oznaczone gniazda pamięci RAM i pamięci masowej. Dwa gniazda DDR5 SO-DIMM obsługują konfiguracje dwukanałowe i do 128 GB pamięci DDR5 (2 x 64 GB). Obsługiwane są moduły DDR5 o pojemności do 6400 CSODIMM.
W zakresie pamięci masowej, P3 Tiny Gen 2 obsługuje do trzech dysków SSD M.2 NVMe z interfejsami PCIe 4.0 lub PCIe 5.0. Każdy dysk PCIe 5.0 obsługuje pojemność do 2 TB, a dyski Gen 4 – do 1 TB. Po pełnym zapełnieniu pozwala to na wykorzystanie do 6 TB. Dyski te są chłodzone małymi podkładkami termicznymi i wspólną metalową osłoną, co pomaga utrzymać stabilną temperaturę podczas przesyłania dużych plików lub operacji na bazach danych. Obsługiwane są konfiguracje RAID 0, 1 i 5, co zapewnia dodatkową wydajność lub redundancję.
Nasz egzemplarz testowy zawiera pojedynczy moduł DDR5-6400 o pojemności 32 GB i jeden dysk SSD PCIe 5.0 x4 NVMe o pojemności 1 TB, co pozwala na rozbudowę zarówno drugiego gniazda pamięci, jak i dwóch dodatkowych zatok M.2. Ta modułowa konstrukcja ułatwia przyszłe modernizacje, bez ukrytych śrub i z szybkim dostępem do standardowych komponentów.
Co zaskakujące, ten niewielki system nie rezygnuje również z elastyczności procesora. W przeciwieństwie do wielu kompaktowych stacji roboczych i minikomputerów, w których procesor jest lutowany bezpośrednio do płyty głównej, P3 Tiny Gen 2 posiada gniazdo procesora. Oznacza to, że procesor można wymienić lub zmodernizować w późniejszym czasie, co wydłuża żywotność urządzenia i daje zaawansowanym użytkownikom większą kontrolę nad wydajnością. Chociaż taka modernizacja może nie być praktyczna w przypadku wdrożeń na dużą skalę, mniejsze firmy lub indywidualni użytkownicy, którzy chcą zoptymalizować swoją inwestycję, docenią tę opcję. W połączeniu z niemal beznarzędziowym dostępem i modułową konstrukcją wewnętrzną, inżynieria Lenovo wydaje się imponująco przyszłościowa jak na tak kompaktową stację roboczą.
Certyfikaty ISV
P3 Tiny Gen 2 gwarantuje bezproblemowy, profesjonalny przepływ pracy dzięki bogatemu pakietowi certyfikatów niezależnych producentów oprogramowania. Ten potężny serwer został rygorystycznie przetestowany i zatwierdzony przez potentatów branży, takich jak Adobe, ANSYS, Autodesk, Bentley, Dassault Systèmes, Nemetschek, PTC i Siemens. Gwarantuje to płynne i nieprzerwane działanie aplikacji o znaczeniu krytycznym. W ten sposób Lenovo wyznacza najwyższy standard kompatybilności klasy profesjonalnej i niezawodności klasy korporacyjnej.
| Certyfikaty ISV |
|---|
| Adobe |
| Altair |
| ANSYS |
| Autodesk |
| Bentley |
| Dassault Systèmes |
| Niemetschek |
| PTC |
| Siemens |
Specyfikacje stacji roboczej
| Składnik | Specyfikacja |
|---|---|
| Procesor |
|
| System operacyjny |
|
| Grafika |
|
| Pamięć |
|
| Dyski |
|
| Audio |
|
| Łączność / Porty |
|
| Bezprzewodowy |
|
| Wnętrze |
|
| Zrównoważony rozwój |
|
| Certyfikaty / Rejestry |
|
| Zasilacz laboratoryjny |
|
| Bezpieczeństwo i łatwość zarządzania |
|
| Gwarancja |
|
| Co jest w pudełku |
|
Awaria sprzętu
W naszych testach wykorzystaliśmy konfigurację ThinkStation P3 Tiny, którą przesłała nam firma Lenovo. Nasz komputer jest wyposażony w procesor Intel Core Ultra 9 285 z 24 rdzeniami (8 rdzeni wydajnościowych i 16 rdzeni energooszczędnych) o taktowaniu Max Turbo do 5.6 GHz. W połączeniu z 32 GB pamięci DDR5-6400 i dyskiem SSD PCIe 5.0 x4 NVMe o pojemności 1 TB, ta konfiguracja zapewnia doskonałą równowagę między mocą obliczeniową, możliwościami wielozadaniowości i wysoką wydajnością pamięci masowej. Został zaprojektowany z myślą o obsłudze wszystkich zadań, od wymagających profesjonalnych obciążeń po codzienne obliczenia, zapewniając szybkość i stabilność.
Dane techniczne:
- Procesor: Intel Core Ultra 9 285, 24 (8 rdzeni P + 16 rdzeni E), 24 wątki, maks. Turbo do 5.1 GHz
- System operacyjny: Windows 11 Pro 64-bit
- Grafika: NVIDIA RTX A1000 8 GB
- Pamięć: 1x 32 GB SO-DIMM DDR5-6400 bez ECC
- Pamięć masowa: 1 dysk SSD 1 TB M.2 2280 PCIe 5.0 x4 Performance NVMe Opal
- WLAN: Intel Wi-Fi 7 BE200 2×2 BE vPro i Bluetooth 5.4
- Zasilacz: 330 W, sprawność 90%
Test wnioskowania AI Procyon UL
Test Procyon AI Inference Benchmark zapewnia niezawodne i efektywne testowanie wydajności poprzez usprawnienie oceny wnioskowania AI na różnych platformach. Opracowany we współpracy z wiodącymi dostawcami sprzętu AI, minimalizuje złożoność wynikającą ze zmiennych modeli i konfiguracji systemów, umożliwiając spójne i powtarzalne testy porównawcze. Zoptymalizowany pod kątem pomiaru mocy procesorów CPU, GPU lub akceleratorów AI, oferuje wartościowe informacje na temat tego, jak różne systemy radzą sobie z rzeczywistymi zadaniami AI.
P3 Tiny Gen 2 ustępuje swoim większym braciom, uzyskując 184 punkty w teście inferencji procesora, w porównaniu do 157 punktów w P3 Ultra i 196 punktów w Tower. Po stronie GPU, osiąga wynik 294, co stanowi mniej niż połowę wyniku Ultra (627) i jedną czwartą wyniku Tower (1,168). Testy TensorRT pokazują tę samą skalowalność: 532 punkty dla Tiny, 1,031 (Ultra) i 1,706 (Tower). Ogólnie rzecz biorąc, GPU A1000 w Tiny działa przyzwoicie, ale wyraźnie brakuje mu przepustowości AI kart RTX 4000 i 5000 Ada.
| Wyniki procesora (średni czas w ms) | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX A1000) | Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 4000 Ada) | Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285)(NVIDIA RTX 5000 Generacja Ada) |
| Ogólny wynik sztucznej inteligencji w zakresie widzenia komputerowego | 184 | 157 | 196 |
| Sieć komórkowa V3 | 0.98 ms | 0.99 ms | 0.94 ms |
| ResNet 50 | 7.47 ms | 8.52 ms | 6.83 ms |
| Incepcja V4 | 18.94 ms | 25.57 ms | 19.66 ms |
| DeepLab V3 | 24.97 ms | 31.42 ms | 24.89 ms |
| YOLO V3 | 44.46 ms | 58.88 ms | 43.43 ms |
| REAL-ESRGAN | 2,586.87 ms | 2,565.34 ms | 2,019.39 ms |
| Wyniki GPU (średni czas w ms) | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX A1000) | Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 4000 Ada) | Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285)(NVIDIA RTX 5000 Generacja Ada) |
| Ogólny wynik sztucznej inteligencji w zakresie widzenia komputerowego | 294 | 627 | 1,168 |
| Sieć komórkowa V3 | 1.11 ms | 0.56 ms | 0.46 ms |
| ResNet 50 | 4.99 ms | 2.26 ms | 1.07 ms |
| Incepcja V4 | 14.49 ms | 6.04 ms | 2.71 ms |
| DeepLab V3 | 23.79 ms | 14.73 ms | 12.27 ms |
| YOLO V3 | 23.02 ms | 9.17 ms | 4.63 ms |
| REAL-ESRGAN | 538.75 ms | 246.78 ms | 81.82 ms |
| Wyniki TensorRT (średni czas w ms) | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX A1000) | Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 4000 Ada) | Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285)(NVIDIA RTX 5000 Generacja Ada) |
| Ogólny wynik sztucznej inteligencji w zakresie widzenia komputerowego | 532 | 1,031 | 1,706 |
| Sieć komórkowa V3 | 0.55 ms | 0.31 ms | 0.24 ms |
| ResNet 50 | 2.45 ms | 1.42 ms | 0.94 ms |
| Incepcja V4 | 7.43 ms | 4.41 ms | 2.76 ms |
| DeepLab V3 | 9.44 ms | 4.52 ms | 3.92 ms |
| YOLO V3 | 12.01 ms | 5.22 ms | 3.09 ms |
| REAL-ESRGAN | 602.72 ms | 278.46 ms | 84.04 ms |
UL Procyon: generowanie tekstu AI
Benchmark Procyon AI Text Generation usprawnia testowanie wydajności AI LLM, oferując zwięzłą i spójną metodę oceny. Umożliwia wielokrotne testowanie wielu modeli LLM, minimalizując jednocześnie złożoność dużych modeli i zmiennych czynników. Opracowany we współpracy z liderami w dziedzinie sprzętu AI, optymalizuje wykorzystanie lokalnych akceleratorów AI, zapewniając bardziej niezawodne i wydajne oceny wydajności. Poniższe wyniki zostały przetestowane przy użyciu TensorRT.
W przypadku zadań LLM, P3 Tiny jest znacznie wolniejszy, uzyskując wynik 1,117 (Phi) w porównaniu z 2,303 i 4,344 w modelach z wyższej półki. Generuje tokeny z prędkością około 39 tokenów/s, w porównaniu z 81 w modelu Ultra i 161 w modelu Tower. Podobna skalowalność występuje w modelach Mistral i Llama, z około 2–4 razy wolniejszą prędkością generowania tokenów w modelu Tiny. RTX A1000 po prostu nie ma takiej mocy tensora FP16, jaką oferują karty Ada.
| UL Procyon: generowanie tekstu AI | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX A1000) | Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 4000 Ada) | Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285)(NVIDIA RTX 5000 Generacja Ada) |
| Wynik ogólny Phi | 1,117 | 2,303 | 4,344 |
| Czas wyjścia Phi do pierwszego tokena | 0.808 s | 0.395 s | 0.218 s |
| Tokeny wyjściowe Phi na sekundę | 39.379 tokenów/sek. | 81.784 tokenów/sek. | 160.757 tokenów/sek. |
| Całkowity czas trwania Phi | 27.734 s | 35.869 s | 18.356 s |
| Wynik ogólny Mistral | 3,045 | 1,977 | 4,136 |
| Czas wyjścia Mistral do pierwszego tokena | 1.398 s | 0.666 s | 0.314 s |
| Żetony wyjściowe Mistral na sekundę | 27.734 tokenów/sek. | 57.102 tokenów/sek. | 117.784 tokenów/sek. |
| Całkowity czas trwania Mistrala | 107.361 s | 51.942 s | 25.142 s |
| Ocena ogólna Llama3 | 837 | 1,759 | 3,611 |
| Czas wyjścia Llama3 do pierwszego tokena | 1.412 s | 0.628 s | 0.301 s |
| Tokeny wyjściowe Llama3 na sekundę | 24.323 tokenów/sek. | 47.884 tokenów/sek. | 96.565 tokenów/sek. |
| Całkowity czas trwania Llama3 | 121.980 s | 61.189 s | 30.285 s |
| Ocena ogólna Llama2 | - | 1,770 | 3,942 |
| Czas wyjścia Llama2 do pierwszego tokena | - | 1.106 s | 0.502 s |
| Tokeny wyjściowe Llama2 na sekundę | - | 25.617 tokenów/sek. | 57.623 tokenów/sek. |
| Całkowity czas trwania Llama2 | - | 112.746 s | 50.269 s |
UL Procyon: generowanie obrazu AI
Test Procyon AI Image Generation Benchmark zapewnia spójną i dokładną metodę pomiaru wydajności wnioskowania AI w szerokim zakresie sprzętu, od energooszczędnych procesorów NPU po zaawansowane procesory graficzne (GPU). Obejmuje on trzy testy: Stable Diffusion XL (FP16) dla zaawansowanych procesorów graficznych (GPU), Stable Diffusion 1.5 (FP16) dla procesorów graficznych o umiarkowanej mocy oraz Stable Diffusion 1.5 (INT8) dla urządzeń o niskim poborze mocy. Test wykorzystuje optymalny silnik wnioskowania dla każdego systemu, zapewniając uczciwe i porównywalne wyniki.
Karta P3 Tiny uzyskała wynik 558 w teście Stable Diffusion 1.5 (FP16) z czasem 11.2 s na obraz, w porównaniu do 4.7 s w przypadku karty Ultra i 1.7 s w przypadku karty Tower. Wnioskowanie INT8 pokazuje ten sam wzorzec: 4.6 s na obraz w porównaniu do 1.8 s i 0.68 s. Karta RTX A1000 działa z szybkością stanowiącą około 25% szybkości karty RTX 4000 Ada i około 15% szybkości karty RTX 5000 Ada w obciążeniach związanych z generowaniem obrazów.
| UL Procyon: generowanie obrazu AI | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX A1000) | Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 4000 Ada) | Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285)(NVIDIA RTX 5000 Generacja Ada) |
| Stabilna dyfuzja 1.5 (FP16) – wynik ogólny | 558 | 1,316 | 3,734 |
| Stabilna dyfuzja 1.5 (FP16) – czas całkowity | 179.144 s | 75.986 s | 26.779 s |
| Stabilna dyfuzja 1.5 (FP16) – prędkość generowania obrazu | 11.196 s/obraz | 4.749 s/obraz | 1.674 s/obraz |
| Stabilna dyfuzja 1.5 (INT8) – wynik ogólny | 6,793 | 17,263 | 45,881 |
| Stabilna dyfuzja 1.5 (INT8) – czas całkowity | 36.798 s | 14.482 s | 5.449 s |
| Stabilna dyfuzja 1.5 (INT8) – prędkość generowania obrazu | 4.600 s/obraz | 1.810 s/obraz | 0.681 s/obraz |
| Stabilna dyfuzja XL (FP16) – ocena ogólna | - | 1,061 | 3,293 |
| Stabilna dyfuzja XL (FP16) – czas całkowity | - | 565.015 s | 182.179 s |
| Stabilna dyfuzja XL (FP16) – prędkość generowania obrazu | - | 35.313 s/obraz | 11.386 s/obraz |
Stacja robocza SPEC 4
Benchmark SPECworkstation 4.0 to kompleksowe narzędzie do oceny wszystkich kluczowych aspektów wydajności stacji roboczych. Zapewnia on rzeczywisty pomiar wydajności procesora, karty graficznej, akceleratora i dysku, umożliwiając specjalistom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących inwestycji w sprzęt. Benchmark obejmuje dedykowany zestaw testów skoncentrowanych na obciążeniach AI/ML, w tym zadaniach z zakresu analizy danych oraz testach wnioskowania opartych na środowisku uruchomieniowym ONNX, odzwierciedlając rosnące znaczenie AI/ML w środowiskach stacji roboczych. Obejmuje siedem branż i cztery podsystemy sprzętowe, zapewniając szczegółowy i trafny pomiar wydajności współczesnych stacji roboczych.
P3 Tiny oferuje zrównoważoną, ale umiarkowaną wydajność, osiągając średnio około 1.3–1.9 w różnych konfiguracjach, podczas gdy Ultra osiąga 1.3–2.5, a Tower jest nieco wyższy – 1.5–2.8. Odzwierciedla to ograniczoną akcelerację GPU i mniejszy zapas mocy chłodzenia w Tiny, co sprawia, że jest to bardziej kompaktowa stacja robocza niż stacja robocza o dużej wydajności.
| SPECworkstation 4.0.0 (im wyższy, tym lepiej) | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX A1000) | Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 4000 Ada) | Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 5000 Generacja Ada) |
| Wartość energetyczna | 1.33 | 2.11 | 2.49 |
| Usługi finansowe | 1.62 | 1.52 | 2.44 |
| Life Sciences | 1.80 | 2.51 | 2.84 |
| Media i rozrywka | 1.89 | 2.28 | 2.69 |
| Product Design | 1.77 | 2.28 | 2.46 |
| Produktywność i rozwój | 1.29 | 1.29 | 1.50 |
Luxmark
Luxmark to test wydajności GPU, który wykorzystuje LuxRender, open-source'owy moduł renderujący z wykorzystaniem ray tracingu, do oceny wydajności systemu w przypadku bardzo szczegółowych scen 3D. Test ten jest istotny dla oceny możliwości renderowania graficznego serwerów i stacji roboczych, szczególnie w aplikacjach do efektów wizualnych i wizualizacji architektonicznej, gdzie precyzyjna symulacja oświetlenia ma kluczowe znaczenie.
Karta graficzna A1000 komputera Tiny uzyskała wyniki 7,423 (Hallbench) i 2,860 (Food), w porównaniu do 15 054 / 5,612 punktów uzyskanych przez kartę RTX 4000 i 26 792 / 12 562 punktów uzyskanych przez kartę RTX 5000. To różnica w wydajności rzędu 2–4 razy, typowa dla przejścia z profesjonalnej karty graficznej klasy podstawowej na kartę graficzną do stacji roboczych średniej lub wysokiej klasy.
| Luxmark (Im wyżej, tym lepiej) | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX A1000) | Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 4000 Ada) | Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285)(NVIDIA RTX 5000 Generacja Ada) |
| Ławka Hallbench | 7,423 | 15,054 | 26,792 |
| Jedzenie | 2,860 | 5,612 | 12,562 |
Kompresja 7-Zip
Test kompresji 7-Zip ocenia wydajność procesora podczas kompresji i dekompresji, mierząc liczbę giga instrukcji na sekundę (GIPS) i obciążenie procesora. Wyższy GIPS i efektywne wykorzystanie procesora wskazują na lepszą wydajność.
Kompresja oparta na procesorze jest spójna we wszystkich systemach, ponieważ wszystkie korzystają z tego samego procesora Core Ultra 9 285. Całkowita wydajność Tiny wynosi ~110–144 GIPS, nieco poniżej ~162 GIPS Ultra, ale na tyle blisko, że rzeczywiste różnice są najprawdopodobniej niewielkie. Skalowanie wielordzeniowe wydaje się być bardziej ograniczone termicznie w Tiny, co wyjaśnia tę różnicę.
| Test kompresji 7-Zip (im wyższy, tym lepiej) | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX A1000) | Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 4000 Ada) | Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285)(NVIDIA RTX 5000 Generacja Ada) |
| Kompresja | |||
| Aktualne użycie procesora | 2,030% | 2,129% | 1,899% |
| Aktualna ocena / zastosowanie | 5.369 GIPS | 7.590 GIPS | 6.970 GIPS |
| Prądu | 109.008 GIPS | 161.558 GIPS | 132.461 GIPS |
| Wynikowe użycie procesora | 2,007% | 2,116% | 1,894% |
| Wynikowa ocena / wykorzystanie | 5.492 GIPS | 7.689 GIPS | 7.115 GIPS |
| Wynikowa ocena | 110.189 GIPS | 162.405 GIPS | 134.748 GIPS |
| dekompresja | |||
| Aktualne użycie procesora | 2,243% | 2,263% | 2,191% |
| Aktualna ocena / zastosowanie | 6.049 GIPS | 7.184 GIPS | 6.937 GIPS |
| Prądu | 135.698 GIPS | 162.532 GIPS | 152.009 GIPS |
| Wynikowe użycie procesora | 2,232% | 2,243% | 1,979% |
| Wynikowa ocena / wykorzystanie | 6.479 GIPS | 7.239 GIPS | 7.209 GIPS |
| Wynikowa ocena | 144.454 GIPS | 162.405 GIPS | 142.655 GIPS |
| Ocena całkowita | |||
| Całkowite użycie procesora | 2,120% | 2,179% | 1,937% |
| Całkowita ocena / wykorzystanie | 5.985 GIPS | 7.464 GIPS | |
Test prędkości Blackmagic RAW
Blackmagic RAW Speed Test to narzędzie do testowania wydajności, które mierzy możliwości systemu w zakresie odtwarzania i edycji wideo za pomocą kodeka Blackmagic RAW. Ocenia, jak dobrze system dekoduje i odtwarza pliki wideo o wysokiej rozdzielczości, raportując liczbę klatek na sekundę dla przetwarzania zarówno z wykorzystaniem procesora (CPU), jak i karty graficznej (GPU).
W przypadku odtwarzania 8K, Tiny oferuje 86 kl./s (CPU) i 61 kl./s (GPU), Ultra 114/129 kl./s, a Tower 125/179 kl./s. Dekodowanie GPU jest skalowalne prawie trzykrotnie między A1000 a RTX 5000 Ada, co wyraźnie przekłada się na korzyści w przypadku pracy z wideo o wysokiej rozdzielczości w większych systemach.
| Test prędkości Blackmagic RAW | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX A1000) | Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 4000 Ada) | Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285)(NVIDIA RTX 5000 Generacja Ada) |
| Procesor 8K | 86 | 114 | 125 |
| 8K OpenCL | 61 | 129 | 179 |
Test szybkości dysku Blackmagic
Test szybkości dysku Blackmagic ocenia wydajność pamięci masowej poprzez pomiar szybkości odczytu i zapisu. Dostarcza on informacji na temat zdolności systemu do obsługi zadań wymagających dużej ilości danych, takich jak edycja wideo czy przesyłanie dużych plików.
Wydajność pamięci masowej jest solidna w całej gamie. Prędkości odczytu i zapisu P3 Tiny wynoszące 6,742 MB/s i 5,782 MB/s są tylko o około 10% niższe niż w przypadku modelu Tower (7,304/7,006 MB/s), co pokazuje, że Lenovo stosowało podobnie szybkie dyski NVMe w całej linii.
| Test prędkości dysku (im wyższa, tym lepiej) | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX A1000) | Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 4000 Ada) | Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285)(NVIDIA RTX 5000 Generacja Ada) |
| Czytaj | 6,742.0 MB / s | 7,229.8 MB / s | 7,304.2 MB / s |
| Pisać | 5,781.6 MB / s | 6,094.6 MB / s | 7,006.2 MB / s |
Blender 4.3
Blender to aplikacja do modelowania 3D o otwartym kodzie źródłowym. Ten test porównawczy został przeprowadzony za pomocą narzędzia Blender Benchmark. Wynik jest mierzony w próbkach na minutę, a wyższe wartości oznaczają lepszą wydajność.
W przypadku renderowania na procesorze, Tiny radzi sobie przyzwoicie (np. 179 próbek/min w modelu Monster w porównaniu z 202 w modelu Ultra). Jednak renderowanie na GPU znacznie zwiększa tę różnicę – 581 próbek/min w modelu Tiny, 1,763 w modelu Ultra i 3,885 w modelu Tower. To około 3-7 razy szybsze renderowanie na procesorach graficznych wyższej klasy.
| Procesor Blendera (liczba próbek na minutę, im więcej, tym lepiej) | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX A1000) | Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 4000 Ada) | Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 5000 Generacja Ada) |
| Potwór | 179.31 | 202.9 | 163.7 |
| Sklep ze złomem | 110.79 | 133.4 | 106.8 |
| Sala szkoleniowa | 77.45 | 100.0 | 80.9 |
| Blender GPU (liczba próbek na minutę, im więcej, tym lepiej) | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285)(NVIDIA RTX A1000) | Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 4000 Ada) | Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 5000 Generacja Ada) |
| Potwór | 581.75 | 1,763.2 | 3,884.68 |
| Sklep ze złomem | 363.47 | 888.7 | 1,743.56 |
| Sala szkoleniowa | 323.37 | 906.0 | 1,876.89 |
y-cruncher
Y-cruncher to wielowątkowy i skalowalny program, który potrafi obliczać Pi i inne stałe matematyczne z dokładnością do bilionów cyfr. Od momentu premiery w 2009 roku, stał się popularną aplikacją do benchmarkingu i testów obciążeniowych dla overclockerów i entuzjastów sprzętu.
Jeśli chodzi o obliczenia, Tiny oblicza 1B cyfr w 24.1 s, czyli wolniej niż 19.5 s w modelu Ultra, ale podobnie jak 22.1 s w modelu Tower. Ultra pozostaje stale szybszy w całym zakresie testowym 5B, wykazując się lepszą rezerwą cieplną i stabilnym taktowaniem procesora w trybie boost.
| y-cruncher (Całkowity czas obliczeń) | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX A1000) | Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 4000 Ada) | Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 5000 Generacja Ada) |
| 1 Billion | 24.063 s | 19.524 s | 22.112 s |
| 2.5 Billion | 67.223 s | 55.207 s | 68.345 s |
| 5 Billion | 154.892 s | 122.528 s | 146.977 s |
| 10 Billion | - | 273.903 s | 340.904 s |
| 25 Billion | - | - | - |
| 50 Billion | - | - | - |
Geekbench 6
Geekbench 6 to wieloplatformowy test porównawczy mierzący ogólną wydajność systemu, obejmujący zarówno obciążenia procesora, jak i procesora graficznego.
Wyniki procesora są niemal identyczne: 3,194 w teście jednordzeniowym i 17 572 w teście wielordzeniowym dla Tiny, w porównaniu do 3,155/20 334 i 3,175/21 033 w pozostałych modelach. Wyniki OpenCL dla GPU wykazują jednak znaczące różnice: 55 345 (Tiny) w porównaniu do 122 981 (Ultra) i 244 185 (Tower), co potwierdza pozycję A1000 jako procesora podstawowego.
| Geekbench 6 (im wyżej, tym lepiej) | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX A1000) | Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 4000 Ada) | Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285)(NVIDIA RTX 5000 Generacja Ada) |
| Procesor jednordzeniowy | 3,194 | 3,155 | 3,175 |
| Procesor wielordzeniowy | 17,572 | 20,334 | 21,033 |
| GPU OpenCL | 55,345 | 122,981 | 244,185 |
Cinebench 2024
Cinebench 2024 rozszerza możliwości testowania R23, dodając ocenę wydajności GPU. Nadal testuje wydajność CPU, jednocześnie wykorzystując obciążenia renderujące oparte na GPU do pomiaru wydajności GPU.
Wydajność procesora pozostaje stabilna we wszystkich systemach, z wynikiem 1,551 (wielordzeniowy) i 138 (jednordzeniowy) w modelu Tiny. Test GPU przedstawia inny wynik: 4,399 w porównaniu z 12 222 (Ultra) i 23 746 (Tower). A1000 osiąga około 18% wyniku renderowania RTX 5000 Ada, co po raz kolejny konsekwentnie podkreśla różnicę między tymi dwoma kartami graficznymi.
| Cinebench 2024 (im wyższy wynik, tym lepiej) | Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX A1000) | Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285) (NVIDIA RTX 4000 Ada) | Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel Core Ultra 9 285)(NVIDIA RTX 5000 Generacja Ada) |
| Multi-Core | 1,551 | 1,727 | 1,851 |
| Pojedynczy rdzeń | 138 | 139 | 142 |
| GPU | 4,399 | 12,222 | 23,746 |
Wniosek
Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 to jeden z tych systemów, z którymi praca jest po prostu przyjemna. W obudowie o pojemności 1 litra nadal znajduje się procesor Intel Core Ultra z gniazdem, sprawna pamięć DDR5 i miejsce na maksymalnie trzy dyski NVMe. To połączenie zapewnia tej obudowie znacznie dłuższą żywotność niż w przypadku większości kompaktowych komputerów stacjonarnych, niezależnie od tego, czy dodasz więcej pamięci RAM, rozszerzysz pamięć masową do 6 TB, czy nawet wymienisz procesory w obsługiwanym stosie.
Na co dzień P3 Tiny Gen 2 sprawia wrażenie „prawdziwej” stacji roboczej, a nie pomniejszonego kompromisu. RTX A1000 to zdecydowanie karta graficzna klasy podstawowej, ale doskonale nadaje się do projektowania CAD, wizualizacji i tworzenia lżejszych treści, zwłaszcza w połączeniu z szybką pamięcią masową PCIe Gen5. Certyfikaty niezależnych producentów oprogramowania (ISV) oraz funkcje klasy enterprise, takie jak TPM, opcje vPro i solidne wsparcie dla systemu Linux, ułatwiają instalację w środowiskach profesjonalnych. Nasze urządzenie jest dostarczane z pionową podstawką, która zapewnia niewielkie wymiary i dobrą cyrkulację powietrza. Lenovo oferuje również opcje montażu w standardzie VESA i TIO dla konfiguracji, które wymagają całkowitego odsunięcia systemu od biurka.
Kompromisy są oczywiste. Jeśli zajmujesz się grafiką 3D, sztuczną inteligencją na dużą skalę lub gęstym renderowaniem GPU, P3 Ultra lub P3 Tower z grafiką wyższej klasy będą lepszym wyborem. Dla wszystkich, którzy poszukują kompaktowej stacji roboczej z realnymi możliwościami rozbudowy i przewidywalnym zachowaniem pod obciążeniem, ThinkStation P3 Tiny Gen 2 oferuje bardzo atrakcyjny balans między rozmiarem, wydajnością i łatwością obsługi.
Tabela wyników: Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 znalazło się w gronie urządzeń sprawdzonych w naszej tabeli wyników najlepszych stacji roboczych.




Amazon