ArmazenamentoReview.com

Análise do Corsair MP700 MICRO de 4 TB: Desempenho PCIe Gen5 em um SSD compacto de 2242 RPM

SSD do cliente  ◇  Consumidores

O SSD Corsair MP700 MICRO de 4 TB oferece largura de banda de armazenamento de última geração em um formato mais compacto. Construído em torno do formato compacto M.2 2242 com interface PCIe Gen5 x4, este SSD foi projetado para laptops finos e leves, bem como para estações de trabalho de pequeno porte que precisam de alta taxa de transferência de dados em uma placa de circuito impresso muito menor. Com uma capacidade generosa de 4 TB, ele também resolve uma limitação comum neste segmento, onde SSDs 2242 com capacidades maiores ainda são relativamente raros.

Caixa Corsair MP700 Micro

O MP700 MICRO suporta a interface NVMe 2.0 sobre PCIe Gen5 x4 e tem classificação de até 10,000 MB/s de leitura e 8,500 MB/s de gravação. Para sistemas com apenas um slot 2242, 4 TB permitem manter tudo internamente em vez de gerenciar unidades externas, deixando ainda espaço para grandes bibliotecas de jogos ou projetos criativos.

O armazenamento é baseado em NAND 3D TLC, que continua sendo a escolha preferida para SSDs de alto desempenho para consumidores e estações de trabalho, devido ao seu equilíbrio entre durabilidade e custo-benefício em comparação com a QLC. A unidade também suporta monitoramento SMART para integridade e diagnóstico. Além disso, suporta DEVSLP e estados ociosos NVMe PS4 de baixo consumo, abaixo de 3 mW, o que é importante para sistemas móveis onde o consumo de energia em modo ocioso afeta a duração da bateria.

Características e posicionamento de mercado da placa-mãe Corsair MP700 MICRO

Com um preço sugerido de US$ 1,034.99, o MP700 MICRO de 4 TB se posiciona na categoria premium deste segmento, com custos impulsionados principalmente pela sua interface Gen5 e capacidade de 4 TB no formato 2242. A Corsair oferece uma garantia de 5 anos para o produto, o que é comum para a maioria dos SSDs NVMe de alta qualidade.

Corsair MP700 Micro inferior

Em termos de posicionamento, o MP700 MICRO de 4 TB visa um segmento muito específico de compradores. Não existem muitos SSDs 2242 que ofereçam velocidades Gen5, e ainda menos que cheguem a 4 TB. Isso o torna menos uma opção de atualização geral e mais uma solução específica para sistemas compactos onde o espaço é limitado, mas o desempenho é importante.

O que torna o MP700 MICRO particularmente interessante é a forma como se encaixa na classe de estações de trabalho compactas de IA e sistemas Spark, incluindo aqueles que analisamos recentemente. Essas plataformas dependem exclusivamente do formato M.2 2242, mais curto, o que impõe limites mais restritos às opções de armazenamento do que as implementações tradicionais do formato 2280. Devido a essa restrição, encontrar um SSD que combine alta capacidade com a moderna largura de banda Gen5 nesse tamanho torna-se muito mais desafiador.

Especificações da Corsair MP700 MICRO

Especificação Detalhe
Visão geral
Fator de forma de armazenamento M.2 2242
Conteúdo do pacote SSD SSD MP700 MICRO M.2
Compatibilidade com SSD Conector de interface M.2 2242 para Windows
11, Windows 10, Mac OS X
Interface e recursos
Interface PCIe Gen 5 x 4
Tecnologia NAND 3D TLC
Suporte Inteligente SSD Sim
DEVSLP PS4: <3mW
Responsabilidade
Temperatura operacional do SSD 0 ° C a + 65 ° C
Temperatura de armazenamento -40 °C a +85 °C
Umidade de armazenamento 93% UR (40° C)
A durabilidade
vibração 20Hz~80Hz/1.52mm,
80Hz ~ 2000Hz / 20G
Choque SSD 1,500 G
Físico
Peso 0.024kg

Desempenho do Corsair MP700 MICRO

Desempenho sintético de pico

O teste FIO é uma ferramenta de benchmark flexível e poderosa para medir o desempenho de dispositivos de armazenamento, incluindo SSDs e HDDs. Ele avalia métricas como largura de banda, IOPS e latência sob diferentes cargas de trabalho, como operações de leitura/gravação sequenciais e aleatórias. Este teste ajuda a avaliar o desempenho máximo dos sistemas de armazenamento, sendo útil para comparar diferentes dispositivos ou configurações. Medimos o desempenho máximo em modo burst para este teste, limitando a carga de trabalho a 10 GB em ambos os SSDs.

Nos testes sintéticos da FIO, o Corsair MP700 MICRO apresenta um perfil de desempenho que demonstra as limitações do seu design compacto de soquete 2242. Sua velocidade de leitura sequencial atinge 9,169 MB/s com uma latência média de 0.91 ms, ficando abaixo da maioria dos SSDs Gen5 de tamanho normal que ultrapassam 13,000 MB/s, embora permaneça competitivo com SSDs Gen4 de ponta, como o WD SN850X e o Samsung 990 Pro. As velocidades de gravação sequencial atingem 7,948 MB/s com latência de 1.06 ms, novamente ficando atrás de modelos Gen5 maiores, mas ainda competitivas com SSDs Gen4 de ponta.

Em testes aleatórios, o Corsair MP700 MICRO atinge 1.277 milhão de IOPS em leituras 4K e 1.540 milhão de IOPS em gravações 4K, o que o coloca ligeiramente à frente de unidades como o Crucial P510 e o Samsung 990 Pro em alguns casos, mas abaixo dos SSDs Gen5 mais potentes que ultrapassam a marca de 2 milhões de IOPS. Embora o MP700 MICRO não concorra com os SSDs Gen5 de desktop mais rápidos, ele ainda oferece um desempenho decente para uma unidade construída no formato M.2 2242, muito menor.

Teste FIO (quanto maior MB/s/IOPS, melhor) Leitura sequencial de 128K (1T/64Q) Gravação sequencial de 128K (1T/64Q) Leitura aleatória em 4K (16T/32Q) Gravação aleatória em 4K (16T/32Q)
SanDisk SN8100 15,000 MB/s (latência média de 0.56 ms) 14,100 MB/s (latência média de 0.59 ms) 2.312M IOPS (latência média de 0.22 ms) 2.144M IOPS (latência média de 0.24 ms)
Kingston FURY Renegade G5 14,600 MB/s (latência média de 0.57 ms) 14,100 MB/s (latência média de 0.59 ms) 2.028M IOPS (latência média de 0.25 ms) 2.028M IOPS (latência média de 0.25 ms)
Samsung 9100 Pro 14,600 MB/s (latência média de 0.57 ms) 13,300 MB/s (latência média de 0.63 ms) 2.734M IOPS (latência média de 0.18 ms) 2.734M IOPS (latência média de 0.19 ms)
SK Hynix Platinum P51 14,500 MB/s (latência média de 0.58 ms) 13,500 MB/s (latência média de 0.62 ms) 2.369M IOPS (latência média de 0.22 ms) 2.669M IOPS (latência média de 0.19 ms)
Crucial T705 14,400 MB/s (latência média de 0.58 ms) 12,300 MB/s (latência média de 0.68 ms) 1.585M IOPS (latência média de 0.32 ms) 2.703M IOPS (latência média de 0.19 ms)
TEAMGROUP GE Pro 2 TB 13,900 MB/s (latência média de 0.60 ms) 12,800 MB/s (latência média de 0.65 ms) 2.585M IOPS (latência média de 0.23 ms) 1.818M IOPS (latência média de 0.28 ms)
Lexar Professional NM1090 PRO 13,800 MB/s (latência média de 0.61 ms) 13,600 MB/s (latência média de 0.62 ms) 2.251M IOPS (latência média de 0.23 ms) 1.818M IOPS (latência média de 0.28 ms)
TEAMGROUP GC Pro 2 TB 13,600 MB/s (latência média de 0.62 ms) 12,700 MB/s (latência média de 0.66 ms) 2.110M IOPS (latência média de 0.24 ms) 1.686M IOPS (latência média de 0.28 ms)
PNY CS2150 10,400 MB/s (latência média de 0.80 ms) 8,801 MB/s (latência média de 0.95 ms) 1.379M IOPS (latência média de 0.371ms) 1.623M IOPS (latência média de 0.32 ms)
Corsair MP700 MICRO 4TB 9,169 MB/s (latência média de 0.91 ms) 7,948 MB/s (latência média de 1.06 ms) 1.277M IOPS (latência média de 0.40 ms) 1.540M IOPS (latência média de 0.33 ms)
P510 Crucial 8,835 MB/s (latência média de 0.90 ms) 9,961 MB/s (latência média de 0.80 ms) 1.163M IOPS (latência média de 0.44 ms) 1.196M IOPS (latência média de 0.51 ms)
Micron 3610 2 TB 6,839 MB/s (latência média de 1.23 ms) 9,673 MB/s (latência média de 0.87 ms) 1.523M IOPS (latência média de 0.34 ms) 1.871M IOPS (latência média de 0.27 ms)
Samsung 990 Pro 7,483 MB/s (latência média de 1.12 ms) 7,197 MB/s (latência média de 1.16 ms) 1.400M IOPS (latência média de 0.36 ms) 1.403M IOPS (latência média de 0.36 ms)
Crucial P310 2 TB 7,197 MB/s (latência média de 1.16 ms) 6,376 MB/s (latência média de 1.31 ms) 1.163M IOPS (latência média de 0.44 ms) 1.196M IOPS (latência média de 0.43 ms)
WD SN850X 2 TB 6,632 MB/s (latência média de 0.76 ms) 7,235 MB/s (latência média de 0.92 ms) 1.2M IOPS (latência média de 0.43 ms) 825K IOPS (latência média de 0.62 ms)
Micron 2600 2 TB 5,702 MB/s (latência média de 1.47 ms) 6,612 MB/s (latência média de 1.27 ms) 1.11M IOPS (latência média de 0.46 ms) 1.36M IOPS (latência média de 0.38 ms)

Tempo médio de carregamento do LLM

O teste de Tempo Médio de Carregamento de LLM avaliou os tempos de carregamento de três modelos de linguagem (LLMs) diferentes: DeepSeek R1 7B, Meta Llama 3.2 11B e DeepSeek R1 32B. Cada modelo foi testado 10 vezes e o tempo médio de carregamento foi calculado. Este teste mede a capacidade do disco rígido de carregar rapidamente modelos de linguagem de grande porte (LLMs) na memória. Os tempos de carregamento de LLMs são cruciais para tarefas relacionadas à IA, especialmente para inferência em tempo real e processamento de grandes conjuntos de dados. Um carregamento mais rápido permite que o modelo processe os dados mais rapidamente, melhorando assim a capacidade de resposta da IA ​​e reduzindo os tempos de espera.

Quando se trata de carregar Modelos de Linguagem Grandes (LLMs) na memória, o Corsair MP700 MICRO de 4 TB fica próximo ao final da lista, apesar de sua interface Gen5. Como o carregamento de LLMs é quase inteiramente limitado por leitura, a taxa de transferência sequencial mais modesta do SSD, em comparação com SSDs Gen5 de tamanho normal, se torna evidente rapidamente neste teste. O MP700 MICRO registra 3.47 segundos para o modelo DeepSeek R1 7B, 5.21 segundos para o modelo Meta Llama 3.2 11B Vision e 5.39 segundos para o modelo maior DeepSeek R1 32B.

De forma geral, esses resultados ficam atrás da maioria dos SSDs Gen5 comparados, com muitos deles carregando o modelo de 7 bytes em cerca de 2 segundos e concluindo o modelo de 32 bytes em aproximadamente 4 a 4.8 segundos. Embora o MP700 MICRO ainda supere o Micron 3610 em todos os testes de modelo, ele não consegue competir com os SSDs Gen5 de classe desktop mais rápidos para carregamento de modelos de IA.

Tempo médio de carregamento do LLM (quanto menor, melhor) DeepSeek R1 7B Meta Llama 3.2 11B Visão DeepSeek R1 32B
SK Hynix Platinum P51 2.5481s 3.5809s 4.1790s
SanDisk SN8100 2.5702s 3.5856s 4.2870s
Samsung 9100 Pro 4 TB 2.6173s 3.6017s 4.3735s
PNY CS2150 2.8107s 3.6820s 4.8962s
Crucial T705 2 TB 2.8758s 3.6312s 5.1080s
Samsung 990 Pro 2 TB 2.8758s 3.6312s 5.1080s
Crucial P510 1 TB 2.8817s 3.6631s 5.0594s
TEAMGROUP GE Pro 2 TB 2.9092s 3.9136s 4.8974s
TEAMGROUP GC Pro 2 TB 2.9379s 3.9267s 4.8188s
WD SN850X 2 TB 3.0082s 3.6543s 5.4844s
Kingston FURY Renegade G5 3.1843s 4.8009s 4.6523s
Crucial P310 2 TB 3.1889s 3.7083s 5.4844s
Lexar Professional NM1090 PRO 3.2135s 4.9504s 7.2108s
Micron 2600 2 TB 3.3178s 3.9174s 5.9060s
Corsair MP700 MICRO 4TB 3.4694s 5.2106s 5.3990s
Micron 3610 2 TB 3.5348s 5.3853s 5.5731s

Armazenamento direto da GPU

Um dos testes que conduzimos neste testbench foi o teste Magnum IO GPU Direct Storage (GDS). GDS é um recurso desenvolvido pela NVIDIA que permite que GPUs ignorem a CPU ao acessar dados armazenados em unidades NVMe ou outros dispositivos de armazenamento de alta velocidade. Em vez de rotear dados pela CPU e pela memória do sistema, o GDS permite a comunicação direta entre a GPU e o dispositivo de armazenamento, reduzindo significativamente a latência e melhorando a taxa de transferência de dados.

Como funciona o armazenamento direto da GPU

Tradicionalmente, quando uma GPU processa dados armazenados em uma unidade NVMe, os dados precisam primeiro passar pela CPU e pela memória do sistema antes de chegar à GPU. Esse processo introduz gargalos, pois a CPU atua como intermediária, adicionando latência e consumindo recursos valiosos do sistema. O GPU Direct Storage elimina essa ineficiência, permitindo que a GPU acesse os dados diretamente do dispositivo de armazenamento por meio do barramento PCIe. Esse caminho direto reduz a sobrecarga de movimentação de dados, possibilitando transferências de dados mais rápidas e eficientes.

Cargas de trabalho de IA, especialmente aquelas que envolvem aprendizado profundo, são altamente intensivas em dados. Treinar grandes redes neurais requer o processamento de terabytes de dados, e qualquer atraso na transferência de dados pode levar a GPUs subutilizadas e tempos de treinamento mais longos. O GPU Direct Storage aborda esse desafio garantindo que os dados sejam entregues à GPU o mais rápido possível, minimizando o tempo ocioso e maximizando a eficiência computacional.

Além disso, o GDS é particularmente benéfico para cargas de trabalho que envolvem streaming de grandes conjuntos de dados, como processamento de vídeo, processamento de linguagem natural ou inferência em tempo real. Ao reduzir a dependência da CPU, o GDS acelera a movimentação de dados e libera recursos da CPU para outras tarefas, aprimorando ainda mais o desempenho geral do sistema.

Para fins de comparação nestes testes, estamos utilizando diversos sistemas Spark que analisamos recentemente, cada um equipado com uma configuração diferente de SSD NVMe. Essas plataformas oferecem uma amostra representativa das implementações de armazenamento Gen4 e Gen5, permitindo-nos observar o comportamento do Corsair MP700 MICRO em relação a outros SSDs em ambientes reais de computação com GPUs.

Taxa de transferência de leitura GDSIO: 1M

No teste de leitura sequencial de 1 MB usando o GPU Direct Storage, o Corsair MP700 MICRO demonstra um bom desempenho inicial, estabilizando-se em seguida conforme o número de threads aumenta. Com uma única thread, o SSD atinge 3.93 GiB/s, subindo rapidamente para 5.23 GiB/s com duas threads e alcançando um pico de cerca de 6.19 GiB/s com quatro threads. A partir desse ponto, a taxa de transferência se estabiliza na faixa de 5.7 a 6.1 GiB/s até 128 threads.

Latência de leitura GDSIO: 1M

As tendências de latência seguem o padrão esperado à medida que a profundidade da fila aumenta. Em uma única thread, a latência média é de cerca de 248 µs, aumentando gradualmente para aproximadamente 381 µs com duas threads e 636 µs com quatro threads, conforme solicitações paralelas adicionais são introduzidas. À medida que a concorrência aumenta, a latência sobe de forma mais perceptível, atingindo cerca de 1,315 µs com 8 threads, 2,535 µs com 16 threads e, eventualmente, chegando a aproximadamente 27,807 µs com 128 threads.

Taxa de transferência de gravação GDSIO: 1M

No teste de gravação sequencial de 1 MB usando o GPU Direct Storage, o Corsair MP700 MICRO atinge uma taxa de transferência rápida, estabilizando-se em uma faixa constante conforme o número de threads aumenta. Com um único thread, o SSD alcança 6.04 GiB/s, subindo para 7.09 GiB/s com dois threads e 7.21 GiB/s com quatro threads. O desempenho continua a subir gradualmente com o aumento do número de threads, atingindo um pico de cerca de 7.37 GiB/s na faixa de 16 a 32 threads, antes de se estabilizar. A partir desse ponto, a taxa de transferência se mantém estável até 64 threads, antes de cair ligeiramente para 6.48 GiB/s com 128 threads. Comparado com os outros SSDs no gráfico, o MP700 MICRO fica atrás do SSD Samsung Gen5 de tamanho normal, que ultrapassa 12 GiB/s, embora mantenha uma vantagem sobre os modelos Gen4 baseados em Phison durante a maior parte do teste.

Latência de escrita GDSIO: 1M

A latência aumenta com o número de threads devido à maior profundidade da fila na unidade durante a carga de trabalho GDS. Com uma thread, o MP700 MICRO registra uma latência média de cerca de 162 µs, aumentando para aproximadamente 276 µs com duas threads e 542 µs com quatro threads. À medida que a concorrência aumenta, a latência escala para cerca de 1,075 µs com oito threads, 2,120 µs com dezesseis threads e 4,240 µs com trinta e duas threads. Um número maior de threads aumenta a latência, atingindo aproximadamente 8,500 µs com 64 threads e cerca de 19,749 µs com 128 threads. Mesmo com esse aumento, o MP700 MICRO ainda apresenta latência menor do que a configuração Gen4 mais lenta mostrada no gráfico. Seu desempenho se mantém relativamente próximo ao da unidade Samsung de melhor desempenho na maior parte da faixa de testes.

Taxa de transferência de leitura GDSIO: 16K

No teste de leitura de 16K usando o GPU Direct Storage, o Corsair MP700 MICRO demonstra um aumento constante na taxa de transferência conforme o número de threads aumenta, elevando-a gradualmente. Começando com 0.27 GiB/s com uma única thread, o desempenho sobe para 0.58 GiB/s com duas threads e 1.04 GiB/s com quatro threads. O SSD continua a escalar eficientemente com filas mais profundas, atingindo 1.94 GiB/s com oito threads e 2.56 GiB/s com dezesseis threads. A taxa de transferência continua a subir para 3.77 GiB/s com trinta e duas threads e 5.31 GiB/s com sessenta e quatro threads, chegando a um pico de cerca de 5.92 GiB/s com 128 threads. Comparado aos outros SSDs no gráfico, o MP700 MICRO apresenta um desempenho particularmente bom com um número moderado de threads, liderando o grupo em grande parte da faixa intermediária antes de ser ultrapassado pelo SSD Samsung Gen5 com o maior número de threads.

Latência de leitura GDSIO 16K

A latência para a carga de trabalho de leitura de 16K começa relativamente baixa e aumenta gradualmente à medida que a concorrência aumenta. Com um único thread, a Corsair MP700 MICRO registra uma latência média de cerca de 55.5 µs, melhorando ligeiramente para cerca de 52.6 µs com dois threads, antes de subir para 59.0 µs com quatro threads e 62.9 µs com oito threads. À medida que a profundidade da fila aumenta ainda mais, a latência cresce de forma mais perceptível, atingindo cerca de 95.2 µs com dezesseis threads e 129.6 µs com trinta e dois threads. Números mais altos de threads continuam essa tendência de alta, com a latência medindo aproximadamente 184.0 µs com 64 threads e 330.0 µs com 128 threads. Mesmo com o aumento do número de threads, a latência permanece relativamente controlada na faixa intermediária do teste, subindo mais acentuadamente apenas quando a carga de trabalho atinge os maiores números de threads.

Taxa de transferência de gravação GDSIO: 16K

Na carga de trabalho de gravação de 16K usando o GPU Direct Storage, o MP700 MICRO apresenta um desempenho de escalabilidade impressionante conforme o número de threads aumenta, atingindo rapidamente sua faixa de desempenho estável. Começando com 1.03 GiB/s com uma única thread, a taxa de transferência sobe para 1.56 GiB/s com duas threads e 2.70 GiB/s com quatro threads. O desempenho continua a aumentar com o número de threads, chegando a 4.97 GiB/s com oito threads e atingindo um pico de cerca de 7.33 GiB/s com dezesseis threads. A partir desse ponto, o desempenho do SSD se estabiliza, mantendo-se em torno de 7.31 a 7.32 GiB/s com 32, 64 e 128 threads. Comparado com os outros SSDs no gráfico, o MP700 MICRO atinge sua taxa de transferência máxima muito mais cedo e mantém esse nível durante todo o teste, preservando sua liderança.

Latência de escrita GDSIO 16K

A latência inicial é muito baixa no teste de gravação de 16K e se mantém assim como líder. Com um único thread, a Corsair MP700 MICRO registra uma latência média de cerca de 14.7 µs, subindo para 19.6 µs com dois threads e 22.8 µs com quatro threads. Mesmo com o aumento rápido da taxa de transferência, a latência permanece relativamente controlada por profundidades de fila moderadas, medindo 24.8 µs com oito threads e 33.3 µs com dezesseis threads. À medida que o número de threads aumenta, a latência sobe para 66.8 µs com 32 threads, 133.3 µs com 64 threads e, finalmente, para cerca de 267.2 µs com 128 threads.

Conclusão

Em resumo, o Corsair MP700 MICRO de 4 TB oferece um desempenho robusto em um formato compacto M.2 2242, proporcionando uma opção de alta capacidade para sistemas que exigem alto desempenho de armazenamento em um espaço físico bastante limitado. Sistemas como as estações de trabalho de IA da classe Spark dependem totalmente desse comprimento de módulo reduzido, o que limita a variedade de unidades que podem ser instaladas. Nesse ambiente, uma unidade que combina a largura de banda PCIe Gen5 com 4 TB de NAND TLC oferece uma excelente opção de upgrade para capacidade e desempenho de armazenamento local. Outras plataformas compactas, incluindo laptops de alto desempenho que utilizam um único slot 2242, se beneficiam da capacidade interna suficiente para grandes conjuntos de dados, modelos de IA e arquivos de projeto, mantendo as altas velocidades de transferência esperadas do armazenamento NVMe moderno.

Controlador Corsair MP700 MICRO Phison

Comparado com os SSDs Phison Gen4 originais usados ​​no Dell Pro Max com GB10 e no ASUS Ascent GX10 , o SSD da Corsair oferece um desempenho geral superior em diversas cargas de trabalho, incluindo testes de armazenamento direto da GPU, onde a taxa de transferência aumenta rapidamente e se mantém estável mesmo com um número maior de threads. Cenários com grande volume de leitura ainda favorecem o SSD Samsung Gen5 (usado no Acer Veriton GN100 ), principalmente em testes como carregamento de modelos LLM e taxa de transferência sequencial máxima. Em resumo, o SSD da Corsair serve principalmente como uma atualização em relação às configurações Gen4, mas fica atrás da implementação Gen5 da Samsung, que é mais rápida.

O valor do MP700 MICRO torna-se mais evidente quando se leva em consideração a limitação de tamanho. Oferecer velocidades PCIe Gen5 juntamente com uma capacidade total de 4 TB em um módulo 2242 ainda é relativamente incomum. Essa combinação proporciona às plataformas de computação compactas uma capacidade de armazenamento local significativamente maior do que muitas alternativas nessa classe de tamanho. Sistemas construídos em torno do ecossistema Spark, estações de trabalho de IA compactas e plataformas móveis finas se beneficiam dessa capacidade e largura de banda adicionais ao trabalhar com grandes conjuntos de dados ou arquivos de modelos. Com preço de US$ 1,034.99 no site da Corsair e garantia de 5 anos, o MP700 MICRO é uma opção premium para usuários que exigem alta capacidade e desempenho de interface moderna em um slot de armazenamento 2242.

Página do produto – Corsair MP700 MICRO 4TB

Envolva-se com a StorageReview

Newsletter | YouTube | Podcast iTunes / Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | Feed RSS

Lyle Smith

Lyle é redator da StorageReview, onde aborda uma ampla gama de tópicos de TI para usuários finais e empresas.