StorageReview.com

Recenzja serwera Supermicro A+ AS-2126HS-TN (podwójny procesor AMD EPYC 9005 Turin)

Enterprise   ◇ 

Niedawno otrzymaliśmy do recenzji dwuprocesorowy serwer AS-2126HS-TN firmy Supermicro z systemem Turin. To platforma 2U zaprojektowana z myślą o obsłudze obciążeń o ekstremalnie dużej liczbie rdzeni i elastycznej rozbudowie PCIe. System, zbudowany na bazie dwóch procesorów AMD EPYC z serii 9005 (Turin) i 9004 (Genoa), jest przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań w przedsiębiorstwach i centrach danych, w tym do wirtualizacji, pamięci masowej definiowanej programowo, wnioskowania AI i uczenia maszynowego, przetwarzania w chmurze, konsolidacji serwerów korporacyjnych oraz obliczeń o wysokiej wydajności (HPC).

Supermicro AS-2126HS-TN przód

AS-2126HS-TN obsługuje konfiguracje z wieloma gniazdami PCIe, co pozwala na priorytetowe traktowanie gęstości akceleratorów lub elastyczności wejścia/wyjścia. W zależności od konfiguracji, platforma może być wyposażona w maksymalnie cztery gniazda PCIe 5.0 x16, maksymalnie osiem gniazd PCIe 5.0 x8 lub układy mieszane, aby pomieścić procesory graficzne, szybką sieć i kontrolery pamięci masowej. To modułowe podejście umożliwia systemowi adaptację do obciążeń o dużej gęstości obliczeniowej, dużej liczbie wejść/wyjść lub obciążeń skoncentrowanych na akceleratorach, bez konieczności wprowadzania zmian w obudowie bazowej.

Aby ocenić platformę, poddaliśmy AS-2126HS-TN testom w naszym stosie testowym dla przedsiębiorstw, koncentrując się na obciążeniach intensywnie wykorzystujących procesor, które odzwierciedlają rzeczywiste scenariusze wdrożeń. Nasze testy kładą nacisk na stałą wydajność wielowątkową, zachowanie pamięci i wydajność na poziomie platformy, dając wgląd w to, jak konstrukcja Supermicro oparta na architekturze Turin sprawdza się w wymagających warunkach korporacyjnych i HPC.

Specyfikacje Supermicro AS-2126HS-TN

Poniższa tabela przedstawia specyfikację sprzętową Supermicro AS-2126HS-TN, zapewniając przegląd konstrukcji platformy, możliwości obliczeniowych, opcji rozbudowy oraz charakterystyki zasilania i chłodzenia.

Specyfikacja Serwer Supermicro A+ AS-2126HS-TN
Przegląd systemu
SKU produktu Serwer A+ AS -2126HS-TN
Płyta Super H14DSH
Form Factor Montaż w szafie 2U
Model podwozia CSE-HS201-R000NFP
Procesory
Obsługa CPU Podwójny procesor(y); Procesory AMD EPYC™ serii 9005/9004
Maksymalna liczba rdzeni Do 384C / 768T
Maksymalne TDP procesora Obsługuje procesory o TDP do 500 W*
Uwaga dotycząca chłodzenia procesora Procesory chłodzone powietrzem i TDP powyżej 400 W są obsługiwane tylko w określonych warunkach.
GPU i akceleracja
Maksymalna liczba GPU Do 3 procesorów graficznych o podwójnej szerokości
Obsługiwane procesory graficzne (PCIe) NVIDIA: H100 NVL, RTX 6000 generacji Ada, L4
AMD: Instinct™ MI210
Połączenie GPU-GPU PCIe
Pamięć
Gniazda DIMM 24 gniazda DIMM
Maksymalna pamięć (1DPC, EPYC 9005) Do 6 TB pamięci ECC DDR5 RDIMM przy 6400 MT/s
Maksymalna pamięć (1DPC, EPYC 9004) Do 6 TB pamięci ECC DDR5 RDIMM przy 4800 MT/s
Napięcie pamięci 1.1V
Urządzenia pokładowe i sieci
chipset System na chipie
Łączność sieciowa Za pośrednictwem AIOM (dostępne opcje AOC)
BMC / IPMI IPMI 2.0 z obsługą wirtualnych mediów przez sieć LAN i KVM-przez-sieć LAN
Wejście / Wyjście
Sieć lokalna (BMC) 1 dedykowany port LAN BMC RJ45 1GbE
USB 2 × USB 3.0 (tył)
Wideo 1 × VGA
TPM 1 moduł TPM na pokładzie / port 80
BIOS
Typ BIOS-u Pamięć Flash EEPROM SPI AMI 64 MB
Funkcje BIOS-u Plug and Play (PnP); UEFI 2.8; obsługa klawiatury USB; ACPI 6.5; SMBIOS 3.7 lub nowszy
Zarząd
Oprogramowanie / Narzędzia SuperCloud Composer®; Supermicro Server Manager (SSM); Super Diagnostics Offline (SDO);
KVM z dedykowaną siecią LAN; IPMI 2.0; usługa Supermicro Thin-Agent Service (TAS);
Asystent automatyzacji SuperServer (SAA); IPMIView
Konfiguracje zasilania Zarządzanie energią ACPI/APM; kontrola trybu włączania w celu odzyskiwania zasilania po zaniku zasilania prądem zmiennym;
mechanizm obejścia przycisku zasilania
Ochrona
Bezpieczeństwo sprzętu TPM 2.0; Silicon Root of Trust (RoT) – zgodność z normą NIST 800-193
Funkcje zabezpieczeń Oprogramowanie sprzętowe podpisane kryptograficznie; Bezpieczny rozruch; Bezpieczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego; Automatyczne odzyskiwanie oprogramowania sprzętowego;
Bezpieczeństwo łańcucha dostaw (zdalne poświadczanie); Ochrona środowiska wykonawczego BMC; Blokada systemu
Monitorowanie stanu komputera
Monitorowanie wentylatora Monitorowanie tachometru; stan kontroli prędkości; złącza wentylatora PWM
Monitorowanie temperatury Monitorowanie środowiska procesora i obudowy; kontrola termiczna złączy wentylatorów
Napięcie / Czujniki Temperatura systemu; Temperatura pamięci; Temperatura procesora; 3.3 V w trybie czuwania; +5 V w trybie czuwania; +5 V; +3.3 V; +12 V;
Obsługa wyłącznika termicznego procesora
Przedni panel
Wskaźniki LED Aktywność dysku twardego; Aktywność LAN1; Stan zasilania; Informacje o systemie
przyciski Włączanie/wyłączanie; UID
Rozszerzenie i połączenia
Konfiguracja gniazda PCIe Opcja A*:4 gniazda PCIe 5.0 x16 FHFL o podwójnej szerokości; 1 gniazdo PCIe 5.0 x16 AIOM (zgodne z OCP 3.0)
Opcja B*: 8 × PCIe 5.0 x8 (w x16) slotów FHFL; 1 × PCIe 5.0 x16 AIOM (zgodny z OCP 3.0)
*Wymaga dodatkowych części; patrz lista części opcjonalnych. Szczegóły na ilustracjach systemu.
Wsparcie CXL Do 4 urządzeń CXL 2.0 x16
Dyski
Zatoki napędów (domyślne) Łącznie 8 zatoki; 8 przednie zatoki na dyski 2.5″ NVMe*/SATA* z możliwością wymiany na gorąco
Zatoki napędowe (opcja A) Łącznie 24 zatoki; 24 przednie zatoki na dyski 2.5″ NVMe*/SATA* z możliwością wymiany na gorąco
M.2 2 × M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (klucz M 2280/22110)
Uwaga dotycząca przechowywania Obsługa NVMe/SATA może wymagać dodatkowego kontrolera pamięci masowej i/lub kabli
Chłodzenie
Fani Do 6 przeciwbieżnych wentylatorów 60×60×56 mm
Osłona powietrzna 2 osłony powietrzne
Zasilanie
Opcje zasilania 2× 1200 W / 1300 W / 1600 W / 2000 W / 2600 W (zależnie od konfiguracji)
Zasilacz w zestawie/wymieniony 2× 2000W redundantne (1+1) Poziom tytanowy (96%)
Wymiary zasilacza (szer. × wys. × dł.) 73.5 × 40 × 265 mm
Wejście (różni się w zależności od zasilacza) 1000 W: 100–127 V prądu przemiennego / 50–60 Hz
1800 W: 200–220 V prądu przemiennego / 50–60 Hz
2700 W: 200–240 V prądu przemiennego
1980 W: 220–230 V prądu przemiennego / 50–60 Hz
2000 W: 220–240 V prądu przemiennego / 50–60 Hz (tylko UL)
2000 W: 230–240 V prądu przemiennego / 50–60 Hz
2000 W: 230–240 V DC / 50–60 Hz (tylko CQC)
Szyna +12V (różni się w zależności od wejścia) Maks. 83 A (100–127 V AC) / Maks. 150 A (200–220 V AC) / Maks. 225 A (200–240 V AC)
Maks. 165 A (220–230 V prądu przemiennego) / Maks. 166 A (230–240 V prądu przemiennego)
12V SB Maks. 3.5 A / Min. 0 A
Typ wyjścia Płyty tylne (złoty palec)
Wymiary i waga
Wysokość 3.5 ″ (88.9 mm)
Szerokość 17.2 ″ (437 mm)
Głębokość 31.74 ″ (806.2 mm)
Opakowanie (wys. × szer. × gł.) 9.96 "× 26.46" × 43.31 "
Waga Brutto: 75 funtów (34 kg); Netto: 45 funtów (20.5 kg)
Dostępny kolor Srebrny

Supermicro AS-2126HS-TN Budowa i projekt

Serwer Supermicro A+ AS-2126HS-TN to gęsta, dwugniazdowa platforma 2U, zaprojektowana z myślą o ekstremalnej liczbie rdzeni, procesorach o wysokim TDP i konfiguracjach z dużą liczbą akceleratorów. Jej układ wewnętrzny opiera się na uporządkowanym przepływie powietrza od przodu do tyłu, co zapewnia równowagę między wydajnością termiczną, skalowalnością zasilania i łatwością serwisowania podsystemów obliczeniowych, pamięci, pamięci masowej i rozszerzeń.

Supermicro AS-2126HS-TN z usuniętym napędem przednim.

Sekcja przednia: schowek i wlot powietrza

Przód obudowy zaprojektowano z myślą o pamięci masowej o wysokiej gęstości i nieograniczonym przepływie powietrza. W zależności od konfiguracji, system obsługuje do 8 lub 24 zatok dysków NVMe, zapewniając bezpośrednie połączenie PCIe dla wydajnych obciążeń pamięci masowej. Zatoki te są umieszczone przed głównym kanałem przepływu powietrza, co zapewnia równomierne rozprowadzanie chłodnego powietrza wlotowego przed dotarciem do stref obliczeniowych i rozszerzeń.

Wskaźnik stanu i zasilania Supermicro AS-2126HS-TN oraz przedni wlot powietrza.

Dzięki takiemu układowi pamięć masowa może działać niezależnie od temperatury procesora i akceleratora, co pozwala na utrzymanie stałej wydajności przy stałym obciążeniu wejścia/wyjścia, minimalizując jednocześnie zakłócenia przepływu powietrza wewnątrz obudowy.

Mid-Chassis: architektura chłodzenia

Tuż za przednim obszarem pamięci masowej znajduje się zespół sześciu wysokowydajnych wentylatorów wewnętrznych z funkcją hot-swap. Wentylatory te tworzą bezpośredni kanał chłodzący, generując wystarczające ciśnienie statyczne do obsługi dwóch procesorów AMD EPYC o TDP do 500 W i wielu kart graficznych PCIe o podwójnej szerokości.

Wnętrze komputera Supermicro AS-2126HS-TN, widoczne wentylatory, pamięć RAM i procesor.

Prędkość wentylatora jest dynamicznie kontrolowana za pomocą złączy PWM i monitorowana za pomocą wbudowanych tachometrów, a polityka termiczna jest zarządzana na poziomie systemu. Taka konstrukcja pozwala platformie dostosowywać chłodzenie w czasie rzeczywistym w oparciu o temperaturę procesora, pamięci i obudowy, zapewniając stabilną pracę w szerokim zakresie obciążeń.

Rdzeń obliczeniowy: procesory i pamięć

Sercem systemu jest płyta główna Super H14DSH, która obsługuje dwa procesory AMD EPYC serii 9005 lub 9004. Dzięki obsłudze do 384 rdzeni i 768 wątków, AS-2126HS-TN jest przeznaczony do obsługi obciążeń o wysokim stopniu równoległości, takich jak wirtualizacja, HPC i wnioskowanie AI.

Karta typu mid-riser Supermicro AS-2126HS-TN.

Platforma obsługuje procesory o TDP do 500 W, a w określonych konfiguracjach termicznych możliwe jest chłodzenie powietrzem powyżej 400 W. Każdy procesor jest sparowany z pełnym zestawem kanałów pamięci obsługujących 24 gniazda DDR5 DIMM, obsługując do 6 TB pamięci ECC DDR5 RDIMM w konfiguracjach 1DPC. Prędkość pamięci skaluje się wraz z generacją procesora, osiągając do 6400 MT/s z procesorami EPYC 9005 lub 4800 MT/s z procesorami EPYC 9004.

Symetryczne rozmieszczenie pamięci minimalizuje opóźnienia i gwarantuje zrównoważony przepływ powietrza we wszystkich modułach DIMM, nawet w konfiguracjach w pełni zapełnionych.

Pamięć masowa rozruchowa i łączność pokładowa

Do przechowywania danych systemu operacyjnego i zarządzania, system zawiera dwa wbudowane gniazda M.2 PCIe 3.0 NVMe, odizolowane od głównej płyty głównej NVMe. To oddzielenie pozwala administratorom na przeznaczenie przednich zatok na aplikacje lub pamięć masową danych, zachowując jednocześnie termiczną i logiczną niezależność nośników startowych.

Karta Supermicro AS-2126HS-TN OCP 3.0

Sieć obsługuje gniazdo PCIe 5.0 x16 z interfejsem AIOM (OCP 3.0), co umożliwia elastyczne konfiguracje sieci bez zajmowania standardowych gniazd rozszerzeń PCIe. Takie podejście pozwala zachować cenną przestrzeń PCIe na akceleratory lub dodatkowe kontrolery pamięci masowej.

Rozszerzenia i obsługa GPU

Tylna połowa obudowy jest przeznaczona do rozbudowy PCIe i obsługi akceleratorów. AS-2126HS-TN obsługuje do trzech procesorów graficznych PCIe o podwójnej szerokości, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wdrożeń o dużej gęstości obliczeniowej. Obsługiwane akceleratory obejmują procesory graficzne NVIDIA PCIe, takie jak H100 NVL, RTX 6000 Ada Generation i L4, a także akceleratory AMD Instinct MI210.

Karta rozszerzająca PCIe Supermicro AS-2126HS-TN

Wszystkie gniazda rozszerzeń obsługują standard PCIe Gen 5, zapewniając swobodny przepływ powietrza i stabilność mechaniczną kart o pełnej wysokości i pełnej długości. Komunikacja między kartami graficznymi (GPU) odbywa się przez PCIe, co zapewnia elastyczność platformy i niezależność od dostawcy, a jednocześnie obsługuje szeroki zakres konfiguracji akceleratorów.

Tylne wejścia/wyjścia i zarządzanie

Tylny panel I/O konsoliduje dostęp do zarządzania lokalnego i poza pasmem. Zawiera dedykowany port LAN IPMI 1 GbE, dwa porty USB 3.0 oraz wyjście VGA do bezpośredniego dostępu z konsoli. Zarządzanie odbywa się za pośrednictwem IPMI 2.0, a obsługa KVM-over-LAN i wirtualnych nośników jest zintegrowana z szerszym pakietem narzędzi Supermicro, obejmującym SuperCloud Composer, Supermicro Server Manager i IPMIView.

Supermicro AS-2126HS-TN widok z tyłu

Dostarczanie energii i elastyczność elektryczna

Za zasilanie odpowiadają redundantne zasilacze o wysokiej sprawności, wykonane z tytanu, dostępne w konfiguracjach o mocy 1200 W, 1300 W, 1600 W, 2000 W i 2600 W. Szeroka gama zasilaczy pozwala platformie skalować się od wdrożeń o dużej gęstości procesorów do w pełni wyposażonych systemów GPU bez nadmiernego lub niedostatecznego zasilania.

Zasilacz Supermicro AS-2126HS-TN.

System obsługuje napięcia wejściowe 120 V AC, 240 V AC oraz 48–60 V DC, dzięki czemu nadaje się do tradycyjnych szaf korporacyjnych, centrów danych o dużej gęstości oraz środowisk telekomunikacyjnych. Zintegrowane zarządzanie energią ACPI/APM umożliwia kontrolowane przywracanie zasilania po zaniku zasilania, konfigurowalne zachowanie po włączeniu oraz funkcję pomijania przycisku zasilania. W połączeniu z redundantną konstrukcją zasilacza, platforma zapewnia zarówno sprawność energetyczną, jak i niezawodność działania przy stałym obciążeniu.

Bezpieczeństwo, monitorowanie i niezawodność

AS-2126HS-TN integruje kompleksowe zabezpieczenia i mechanizmy monitorowania, w tym TPM 2.0, Silicon Root of Trust, bezpieczny rozruch, kryptograficznie podpisane oprogramowanie sprzętowe oraz automatyczne odzyskiwanie oprogramowania sprzętowego. Zabezpieczenia BMC w czasie wykonywania i funkcje blokady systemu pomagają zapewnić integralność platformy przez cały cykl życia systemu.

2 punkty montażowe M.2 dla dysku rozruchowego

Monitorowanie stanu obejmuje procesor, pamięć, szyny zasilające, prędkość obrotową wentylatora i temperaturę obudowy, a dane telemetryczne w czasie rzeczywistym są przesyłane do narzędzi zarządzania Supermicro. Umożliwia to proaktywne monitorowanie i szybką reakcję na anomalie termiczne lub zasilania w środowiskach produkcyjnych.

Supermicro Management (BMC)

AS-2126HS-TN jest dostarczany ze zintegrowanym kontrolerem BMC firmy Supermicro, platformą, którą już wcześniej testowaliśmy w wielu systemach klasy A+, i która nadal stanowi kluczowy element codziennego zarządzania. Panel sterowania prezentuje skonsolidowany widok stanu i konfiguracji systemu, zapewniając natychmiastowy wgląd w stan oprogramowania sprzętowego, inwentaryzację sprzętu i dane telemetryczne czujników. Z poziomu strony głównej administratorzy mogą szybko zweryfikować wersje kontrolera BMC, BIOS-u, CPLD i Redfish, potwierdzić konfigurację sieci oraz zweryfikować tożsamość hosta przed przystąpieniem do bardziej zaawansowanych zadań związanych z rozwiązywaniem problemów lub konserwacją.

W sekcji „Informacje o komponentach” kontroler BMC precyzyjnie raportuje zainstalowane procesory AMD EPYC, pokazując oba 192-rdzeniowe procesory w systemie. Każde gniazdo jest wyposażone w procesor AMD EPYC 9965, ze 192 aktywnymi rdzeniami i 384 wątkami na procesor oraz skonfigurowanym TDP na poziomie 500 W. Ten widok umożliwia szybkie sprawdzenie zapełnienia procesorów i innych parametrów komponentów bezpośrednio z kontrolera BMC, gwarantując ich pełną wydajność.

W zakładce „Chłodzenie” w oknie „Informacje o komponencie” kontroler BMC umożliwia sterowanie czterema trybami pracy wentylatora: Prędkość standardowa, Prędkość pełna, Prędkość optymalna i Prędkość wysoka (High I/O). Te ustawienia pozwalają na szybką regulację przepływu powietrza w zależności od obciążenia i zapotrzebowania na ciepło, bez konieczności wprowadzania zmian w BIOS-ie. Pod wyborem trybu, interfejs wyświetla status poszczególnych wentylatorów i odczyty obrotów na minutę w czasie rzeczywistym, oferując przejrzysty podgląd stanu chłodzenia systemu.

W celu zapewnienia zdalnego dostępu, kontroler BMC w AS-2126HS-TN zawiera zintegrowaną konsolę KVM, dostępną za pośrednictwem interfejsu HTML5 lub starszej wtyczki Java. Ustawienia konsoli umożliwiają wybór podstawowego trybu myszy, dostosowanego do różnych systemów operacyjnych, a opcja resetowania IKVM jest dostępna w przypadku braku reakcji sesji. Zapewnia to pełny dostęp do konsoli poza pasmem w celu instalacji, rozwiązywania problemów i odzyskiwania danych, bez konieczności korzystania z lokalnych urządzeń peryferyjnych.

Testowanie wydajności Supermicro AS-2126HS-TN

Do testów, serwer Supermicro AS-2126HS-TN nie został skonfigurowany z układem zasilania i okablowania o dużej gęstości pamięci masowej ani z dużym obciążeniem GPU. W związku z tym nasza ocena skupiła się wyłącznie na wydajności samego procesora, wykorzystując testy Blendera, y-crunchera i Phoronix do scharakteryzowania surowej przepustowości obliczeniowej na dwuprocesorowej platformie AMD EPYC.

Serwer AS-2126HS-TN został wyposażony w dwa 192-rdzeniowe procesory AMD EPYC 9965, zapewniające łącznie 384 rdzenie i 768 wątków. Dla lepszego kontekstu wyniki porównano z serwerem Dell PowerEdge R7725 skonfigurowanym z tymi samymi dwoma procesorami AMD EPYC 9965 i 1.5 TB pamięci systemowej. Oba systemy przetestowano przy użyciu tych samych pakietów testów i ustawień, aby zapewnić spójność między platformami.

Supermicro Konfiguracja serwera A+ AS-2126HS-TN

  • PROCESOR: 2x AMD EPYC 9965 (192-rdzeniowy)
  • RAM: 1.5 TB 24 x 64 GB DDR5 6000MT
  • Dysk SSD: Dysk SSD NVMe Micron 7.68 TB do centrów danych

Blender 4.5

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 teście Blender CPU SMT, serwer Supermicro A+ Server AS-2126HS-TN wyposażony w dwa procesory AMD EPYC 9965 osiąga znakomite wyniki, które podkreślają korzyści skalowalności architektury 192-rdzeniowej w przypadku obciążeń renderowania z dużą liczbą wątków. Korzystając z narzędzia Blender Benchmark, system zarejestrował 3,070.84 próbek na minutę w systemie Monster, 2,063.61 w systemie Junkshop i 1,527.39 w systemie Classroom.

Dla porównania, serwer Dell PowerEdge R7725 skonfigurowany z tymi samymi dwoma procesorami EPYC 9965 osiąga nieco wyższą przepustowość w tym scenariuszu z włączoną technologią SMT, osiągając 3,193.11 próbek na minutę w systemie Monster, 2,174.63 w systemie Junkshop i 1,608.79 w systemie Classroom. Stosunkowo niewielka różnica między obiema platformami sugeruje zasadniczo podobne zachowanie przy obciążeniach renderujących intensywnie wykorzystujących technologię SMT, a różnice prawdopodobnie wynikają z dostrajania na poziomie platformy, a nie z samej mocy obliczeniowej.

Blender CPU SMT (liczba próbek na minutę; im wyższa tym lepiej) Serwer Supermicro A+ AS-2126HS-TN (AMD EPYC 9965 192C) Dell PowerEdge R7725 (podwójny procesor AMD EPYC 9965 192C)
Potwór 3,070.84 3,193.11
Sklep ze złomem 2,063.61 2,174.63
Sala szkoleniowa 1,527.39 1,608.79

Po wyłączeniu SMT system Supermicro wykazuje znaczny wzrost przepustowości surowej we wszystkich trzech scenach. Wydajność wzrasta do 4,018.10 próbek na minutę w trybie Monster, 2,707.10 w trybie Junkshop i 1,990.51 w trybie Classroom, co pokazuje, jak renderer CPU Blendera może skorzystać na zmniejszeniu rywalizacji wątków w systemach o bardzo dużej liczbie rdzeni.

W tej konfiguracji serwer Dell PowerEdge R7725 nadal zapewnia wyższą przepustowość bezwzględną, dostarczając odpowiednio 4,304.21, 2,870.34 i 2,079.79 próbek na minutę w testach Monster, Junkshop i Classroom. Podczas gdy system Dell utrzymuje przewagę w wynikach szczytowych, serwer Supermicro AS-2126HS-TN wykazuje znaczną poprawę po wyłączeniu SMT, co podkreśla, jak strategia wątkowa może znacząco wpływać na wydajność platform działających w tej skali.

Procesor Blendera bez SMT (liczba próbek na minutę; im więcej, tym lepiej) Serwer Supermicro A+ AS -2126HS-TN (AMD EPYC 9965192C) Dell PowerEdge R7725 (podwójny procesor AMD EPYC 9965 192C)
Potwór 4,018.10 4,304.21
Sklep ze złomem 2,707.10 2,870.34
Sala szkoleniowa 1,990.51 2,079.79

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.

W teście porównawczym y-cruncher, Supermicro AS-2126HS-TN wykazuje spójne i przewidywalne skalowanie wraz ze wzrostem rozmiaru problemu. System wykonuje obliczenia na 1 miliardzie cyfr w 8.092 sekundy, wydłużając czas do 15.245 sekundy przy 2.5 miliarda i 24.961 sekundy przy 5 miliardach cyfr.

Wraz ze wzrostem obciążeń, czas obliczeń skaluje się liniowo, osiągając 44.350 sekund przy 10 miliardach cyfr, 114.107 sekund przy 25 miliardach i 246.688 sekund przy 50 miliardach cyfr. W najbardziej wymagającym przebiegu 100 miliardów cyfr, system wykonuje obliczenia w 572.800 sekund, co podkreśla jego zdolność do obsługi dużej liczby wątków w długich oknach wykonania.

Serwer Dell PowerEdge R7725 wykonuje te same zadania nieco szybciej we wszystkich rozmiarach testów — obliczenia obejmujące 100 miliardów cyfr trwają 481.207 sekundy.

Y-Cruncher (całkowity czas obliczeń) Serwer Supermicro A+ AS -2126HS-TN (AMD EPYC 9965 192C) Dell PowerEdge R7725 (podwójny procesor AMD EPYC 9965 192C)
1 Billion 8.092 s 7.879 sekund
2.5 Billion 15.245 s 13.811 sekund
5 Billion 24.961 s 22.107 sekund
10 Billion 44.350 40.111 sekund
25 Billion 114.107 98.445 sekund
50 Billion 246.688 211.567 sekund
100 Billion 572.800 481.207 sekund

Testy porównawcze Phoronix

Phoronix Test Suite to zautomatyzowana platforma testowa typu open source, która obsługuje ponad 450 profili testowych i ponad 100 pakietów testowych za pośrednictwem OpenBenchmarking.org. Obsługuje wszystko, od instalowania zależności, przez uruchamianie testów, po zbieranie wyników, co czyni ją idealną do porównywania wydajności, walidacji sprzętu i ciągłej integracji.

Przepustowość pamięci strumieniowej

W teście przepustowości pamięci strumieniowej, Supermicro AS-2126HS-TN zapewnia stałą przepustowość na poziomie 807 766 MB/s. Dell PowerEdge R7725 osiąga 883 312 MB/s, co wskazuje na nieco wyższą szczytową przepustowość pamięci, choć oba systemy działają w zakresie oczekiwanym dla platform dwuprocesorowych EPYC 9005.

Kompresja 7-Zip

W przypadku kompresji 7-Zip system Supermicro osiąga 1 262 832 MIPS, co świadczy o wysokiej wydajności całkowitoliczbowej i efektywnym skalowaniu wielowątkowym. System Dell osiąga 1 326 967 MIPS, co daje niewielką przewagę w tym obciążeniu, pozostając jednocześnie na tym samym poziomie ogólnej wydajności.

Kompilacja jądra

W obciążeniu kompilacji jądra (allmod), serwer Supermicro AS-2126HS-TN wykonuje zadanie w 117.97 sekundy, wyprzedzając serwer Dell PowerEdge R7725, który wykonuje to samo zadanie w 139.36 sekundy. Ten wynik podkreśla wydajność platformy Supermicro w scenariuszach kompilacji równoległej, typowych dla środowisk programistycznych i CI.

Apache Web Server

Test Apache pokazuje, że system Supermicro obsługuje 90 623,69 żądań na sekundę, podczas gdy system Dell osiąga 96 782,75 żądań na sekundę. Oba systemy charakteryzują się wysoką przepustowością serwerów WWW, przy czym konfiguracja Dell odnotowuje nieco wyższą szczytową przepustowość w obsłudze żądań.

Weryfikacja OpenSSL

W weryfikacji OpenSSL, Supermicro AS-2126HS-TN osiąga 3.55 TB/s, co odzwierciedla znaczną przepustowość kryptograficzną, odpowiednią do obciążeń intensywnie wykorzystujących szyfrowanie. Dell PowerEdge R7725 osiąga jeszcze wyższą szczytową wydajność kryptograficzną, sięgającą 4.41 TB/s, choć obie platformy oferują wydajność znacznie przekraczającą typowe wymagania przedsiębiorstw.

Testy porównawcze Phoronix Serwer Supermicro A+ AS-2126HS-TN (AMD EPYC 9965 192C) Dell PowerEdge R7725 (podwójny procesor AMD EPYC 9965 192C)
Strumień 807,766.0 MB / s 883,312.0 MB / s
7-zip 1,262,832 MIPS 806 375 MIP/s
Kompilacja jądra (allmod) Sekundy 117.97 Sekundy 139.356
Apache (liczba żądań na sekundę) 48 729,63 R/s 48 729,63 R/s
Otwórz SSL 2 515 270 390 853 Zweryfikuj/a 4 409 642 672 307 Zweryfikuj/a

Wniosek

Serwer Supermicro A+ AS-2126HS-TN oferuje dobrze zbalansowaną, dwugniazdową platformę Turin, która kładzie nacisk na gęstość obliczeniową, skalowalność zasilania i elastyczną rozbudowę PCIe w formacie 2U. Obsługa dwóch procesorów AMD EPYC serii 9005, konfiguracji o wysokim TDP i elastycznych układów wejścia/wyjścia sprawia, że ​​serwer ten doskonale sprawdza się w środowiskach korporacyjnych, chmurowych i HPC, gdzie kluczowa jest stała wydajność przetwarzania równoległego i możliwość konfiguracji.

Supermicro AS-2126HS-TN – przegląd górny

W naszym korporacyjnym zestawie testów, AS-2126HS-TN zapewniał spójną i przewidywalną wydajność w przypadku obciążeń intensywnie wykorzystujących procesor. Chociaż nieznacznie ustępował w kilku wskaźnikach przepustowości bezwzględnej, platforma Supermicro pozostała konkurencyjna, wykazując się wysoką skalowalnością i wydajnością w zakresie renderowania, obliczeń i obciążeń mieszanych. Podsumowując, wyniki potwierdzają, że AS-2126HS-TN stanowi wydajną i elastyczną podstawę dla wdrożeń o dużej liczbie rdzeni, szczególnie tam, gdzie wszechstronność platformy i zapas mocy są równie ważne, jak szczytowe wyniki testów porównawczych.

Strona produktu Supermicro

Skontaktuj się z StorageReview

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

Dylan Dougherty

Specjalista IT specjalizujący się w administrowaniu sieciami i autor tekstów dla StorageReview.