Платформа DGX Spark для нас уже хорошо знакома. Мы уже тестировали варианты от Dell , ASUS , Acer и Gigabyte , созданные на основе эталонного дизайна NVIDIA GB10 Grace Blackwell , и основные характеристики у всех них одинаковы: 1,000 TOPS вычислительной мощности FP4, 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5x и два сетевых адаптера 200 Гбит/с в 150-мм корпусе. HP ZGX Nano G1n AI Station развивает эту концепцию, но подход HP к её построению выделяет это устройство среди остальных на платформе Spark.
Наиболее заметные различия заключаются в материалах и конструкции. HP оснастила ZGX Nano корпусом, изготовленным из переработанного алюминия (до 75%) и стали (до 20%), при этом в упаковке содержится до 93% переработанных материалов. Внутренняя компоновка разделяет корпус на верхнюю и нижнюю половины, что облегчает доступ к таким компонентам, как SSD-накопитель и батарейка-таблетка, по сравнению с некоторыми протестированными нами моделями Spark. Что касается тепловых характеристик, HP оценивает уровень шума системы в 22 дБА в режиме ожидания и 27.6 дБА при интенсивной нагрузке, что довольно тихо для системы, рассеивающей примерно 780 BTU/час в пике.
Безопасность – это то, в чем HP выходит за рамки эталонной платформы. ZGX Nano поставляется с TPM 2.0, работающим в режиме, сертифицированном по стандарту FIPS 140-2, соответствует Common Criteria EAL4+ и включает в себя безопасную загрузку на уровне BIOS и управление PXE. Накопитель установлен на заводе в виде самошифрующегося NVMe-накопителя OPAL. В совокупности HP позиционирует это устройство не только как узел для разработчиков, предназначенный для работы с ИИ, но и как систему, способную функционировать в регулируемых средах, где сертификация цепочки поставок, шифрование данных в состоянии покоя и защита от несанкционированного доступа имеют значение для закупок.
| Параметр | HP ZGX Nano G1n AI Station |
|---|---|
| Обзор | |
| Наименование | HP ZGX Nano G1n AI Station |
| Форм-фактор | Mini |
| Operating System | ОС NVIDIA DGX 7/Убунту 24.04 Примечание: Данный продукт не поддерживает операционную систему Microsoft Windows. |
| Металлоизделия | |
| процессор | Суперчип NVIDIA GB10 Грейс Блэквелл Архитектура графического процессора Blackwell 20-ядерный процессор Arm (10 ядер Cortex-X925 + 10 ядер Cortex-A725) Ядра Blackwell CUDA Тензорные ядра 5-го поколения Ядра RT 4-го поколения 1x NVENC 1x НВДЭК |
| Память | 128 ГБ LPDDR5x, унифицированная, 16 каналов, припаяна |
| Пропускная способность памяти | 273 Гб / с |
| Хранилище (внутренний ввод-вывод) | 1x M.2 PCIe Gen5 x4 Варианты: 2 ТБ или 4 ТБ PCIe Gen4 x4 NVMe (2242, SED OPAL TLC) |
| Сетевые технологии и ввод-вывод | |
| Задние порты ввода / вывода | 1 разъем питания USB-C (240 Вт) 3 порта USB-C 20 Гбит/с (DisplayPort 1.4a, всего 30 Вт) 1x HDMI 2.1a 1x 10GbE RJ-45 2x QSFP 200GbE (ConnectX-7) |
| Сетевые контроллеры | Realtek RTL8127-CG 10GbE NVIDIA ConnectX-7 200GbE |
| Wi-Fi и Bluetooth | AzureWave AW-EM637 Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 |
| Эффективности | |
| ИИ-вычисления | До 1,000 TOPS (FP4) |
| Модель Емкость | До 200Б параметров |
| Физическая сила и мощь | |
| Размеры (В х Ш х Г) | 2.01″ (без ножек) / 2.1″ (с ножками) 5.9 "x 5.9" |
| Вес | Начальный вес 1.25 кг (2.76 фунта) |
| Электропитание | Внешний адаптер USB-C мощностью 240 Вт, КПД 89%, активная коррекция коэффициента мощности. |
Построение и дизайн
HP ZGX Nano G1n использует заметно отличающийся от других систем, которые мы рассматривали ранее (см. наши обзоры Dell / ASUS / Acer / Gigabyte ), подход к дизайну DGX Spark. Вместо более распространенной конструкции, где внутренние компоненты, кажется, спрятаны в верхней крышке, HP разделяет корпус на верхнюю и нижнюю половины, что упрощает понимание внутренней компоновки. То, что на первый взгляд кажется более сложным, оказывается довольно практичным: доступ к таким компонентам, как батарейка-таблетка и SSD, осуществляется простым способом — достаточно открутить всего несколько винтов. Эта более продуманная внутренняя структура распространяется и на внешний корпус, где HP уделяет больше внимания качеству сборки системы и используемым материалам.
Тем не менее, HP облачает его в элегантный черный корпус с габаритами 150 мм² и активно использует переработанные материалы. В частности, в конструкции используется до 75% переработанного алюминия, 20% переработанной стали и значительное количество вторичного пластика. Даже упаковка отражает эту приверженность. Гофрированные материалы содержат до 93% переработанного сырья, а пластиковая упаковка включает не менее 30% переработанного сырья.
В плане охлаждения система использует принудительную воздушную систему. Это важное инженерное решение, учитывая плотность размещения процессора NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip. Несмотря на компактные размеры, HP заявляет о полном теплоотводе . При максимальной нагрузке система рассеивает до 780 BTU/час в зависимости от конфигурации. Пиковое энергопотребление системы достигает примерно 228 Вт. Кроме того, HP заявляет об относительно низком уровне шума: 22 дБА в режиме ожидания и 27.6 дБА при интенсивной нагрузке.
Физические размеры устройства без ножек составляют 5.9 x 5.9 x 2.01 дюйма, что относит его к категории ультракомпактных устройств. HP прямо заявляет, что устройство не предназначено для установки в стойку, подчеркивая его роль как настольного узла ИИ, а не как традиционной инфраструктуры центров обработки данных. Возможности обслуживания минимальны. Пользователям потребуется крестовая отвертка №1 для доступа к внутренним компонентам, и большинство компонентов, включая память, не подлежат замене пользователем.
Внутри ZGX Nano используется эталонная конструкция платы NVIDIA, как и у многих других OEM-производителей, использующих платформу DGX Spark. Память LPDDR5x припаяна непосредственно к плате и работает на частоте до 8533 МГц. В целом, платформа отдает приоритет эффективности и плотности размещения, а не модульности.
Безопасность и возможность обновления
HP защищала ZGX Nano G1n от внешних воздействий. Ноутбук оснащен интегрированным модулем TPM 2.0, работающим в режиме, сертифицированном по стандарту FIPS 140-2, соответствующим спецификациям Trusted Computing Group и имеющим сертификат Common Criteria EAL4+. Защита на уровне BIOS включает в себя безопасный контроль загрузки, возможность удаленной загрузки по PXE и возможность полного отключения загрузки со съемных носителей.
С точки зрения аппаратной части, HP прямо заявляет: эта система не подлежит модернизации. 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5x припаяны непосредственно к материнской плате. Кроме того, покупатели должны выбрать накопитель при покупке. Хотя единственный слот M.2 поддерживает электрическую интеграцию PCIe Gen5 x4, заводские конфигурации поставляются с твердотельными накопителями NVMe PCIe Gen4 x4. Они выпускаются емкостью 2 ТБ или 4 ТБ и представляют собой самошифрующиеся накопители OPAL.
Компания HP отмечает, что запасные части будут доступны в течение пяти лет после прекращения производства. Тем не менее, это, по сути, система аппаратного типа, а не модульная рабочая станция.
Ввод/вывод и расширение
Передняя панель устройства выполнена в минималистичном стиле и включает только кнопку питания и светодиодный индикатор состояния. На задней панели система предлагает широкий выбор высокопроизводительных вариантов подключения. HP подает питание через стандартный адаптер USB-C мощностью 240 Вт, рекомендованный NVIDIA, и предупреждает, что использование адаптеров сторонних производителей может привести к снижению производительности или нестабильности.
Три порта USB 3.2 Type-C обеспечивают подключение по USB, каждый из которых работает со скоростью 20 Гбит/с и поддерживает режим DisplayPort 1.4a Alt Mode. Выделенный порт HDMI 2.1a обеспечивает дополнительный вывод изображения. Для сетевого подключения система включает в себя контроллер Realtek RTL8127-CG 10GbE и контроллер NVIDIA ConnectX-7, обеспечивающие два порта 200GbE QSFP112, каждый с пропускной способностью 200 Гбит/с.
Сетевой стек поддерживает широкий спектр корпоративных функций. К ним относятся загрузка по PXE, Wake-on-LAN, тегирование VLAN (802.1Q), синхронизация времени (802.1as/1588) и полнодуплексная работа на всех поддерживаемых скоростях. Кроме того, модуль Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2 с Bluetooth 5.4 обеспечивает беспроводное подключение и поддерживает MU-MIMO, безопасность WPA3 и работу в диапазонах 2.4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц.
Графика и звук
Встроенный графический процессор NVIDIA Blackwell в GB10 Superchip обрабатывает все графические задачи. Система поддерживает вывод изображения до 8K с частотой 60 Гц через USB-C DisplayPort 1.4a и 8K с частотой 30 Гц через HDMI 2.1a. HP рекомендует использовать прямые кабельные соединения для вывода 8K, поскольку адаптеры или док-станции могут вызывать нестабильность или ухудшать качество сигнала.
Аудио передаётся через HDMI, без выделенных аналоговых аудиовыходов. Это соответствует позиционированию системы как вычислительного узла, а не как традиционной мультимедийной рабочей станции.
Термостатические испытания
Температуры процессора
В ходе тестирования теплового режима процессора HP ZGX Nano G1n достиг пиковой температуры 77.3°C во время наиболее интенсивных нагрузок. Это ставит HP ниже самых горячих систем в сравнительной выборке во время пиковых нагрузок, поскольку другие устройства поднимались до 90°C. Когда нагрузка перешла в режим Equal ISL/OSL, а затем в режим Decode Heavy, температура процессора стабилизировалась, а не продолжала резко расти.
В нижнем диапазоне нагрузок процессор показал минимальную температуру 36.4 °C при низкой нагрузке. Это означает, что HP эффективно рассеивает тепло, когда система не подвергается сильной вычислительной нагрузке. В целом, ZGX продемонстрировал контролируемое пиковое тепловое поведение процессора со стабильной производительностью при постоянной нагрузке.
Температура графического процессора
Температурный режим графического процессора следовал аналогичной закономерности. В периоды интенсивного ускорения графическая карта достигала максимальной температуры 69°C. Это ставит HP в число самых холодных по сравнению с аналогичными системами в пиковые нагрузки, в то время как несколько других систем (таких как Dell, ASUS и Founders Edition) работали заметно теплее на высоких оборотах. По мере перехода к фазам Equal ISL/OSL и Decode Heavy температура графического процессора стабилизировалась.
В периоды низкой нагрузки графический процессор показал минимальную температуру 34°C, что свидетельствует о стабильной работе в режиме ожидания.
Температура NVMe
В фазе Equal температура NVMe-накопителя достигла примерно 42°C, демонстрируя лишь постепенное повышение по сравнению с базовым уровнем в состоянии покоя. По мере перехода к фазе Prefill Heavy температура накопителя заметно повысилась, колеблясь от 42°C до 47°C. В фазе Decode Heavy накопитель работал в самом высоком диапазоне температур, от 47°C до 54°C, достигнув пика, но оставаясь заметно ниже, чем у большинства других систем Spark.
Температура NIC
В фазе Equal температура NIC колебалась от 39°C до 52°C, демонстрируя устойчивый рост, что указывает на умеренное накопление тепла по мере увеличения сетевой активности на ранних этапах работы системы.
В фазе Prefill Heavy температура сетевой карты повышалась, варьируясь от 48°C до 64°C, поскольку на этом этапе на сетевую подсистему оказывается гораздо более длительная нагрузка. В фазе Decode Heavy температура сетевой карты достигала своего пика, составляя от 52°C до 68°C. Тем не менее, температурный режим оставался стабильным на протяжении всего теста.
Потребление энергии графическим процессором
В ходе этапа Equal энергопотребление графического процессора колебалось от 2.86 Вт до чуть более 40 Вт, что ставит HP ZGX Nano G1n в середину списка.
В режиме Prefill Heavy потребление энергии графическим процессором начиналось примерно с 37 Вт, опускалось до 35 Вт и резко возрастало до 69 Вт, что делает этот этап самым энергозатратным.
В процессе выполнения задания Decode Heavy энергопотребление графического процессора стабилизировалось в более низком и стабильном диапазоне от 35 до 46 Вт, что указывает на снижение потребности в энергии по мере того, как рабочая нагрузка смещалась от более агрессивного пикового режима.
Тепловая сводка
Под нагрузкой ZGX Nano G1n работает в строго контролируемом тепловом диапазоне. Максимальное энергопотребление системы составляет приблизительно 228 Вт, а тепловыделение — приблизительно 780 BTU/час. В то же время, потребление энергии в режиме ожидания остается низким — около 36–38 Вт, что указывает на эффективное масштабирование мощности, когда система неактивна. Система принудительного воздушного охлаждения обеспечивает стабильную работу в пределах заявленного HP диапазона температур от 5°C до 30°C.
Тестирование производительности HP ZGX Nano AI
Для оценки HP ZGX Nano с GB10 мы протестировали устройства Spark, используя бенчмарк vLLM Online Serving, наиболее широко используемый механизм высокопроизводительного вывода и обслуживания больших языковых моделей. Бенчмарк vLLM Online Serving имитирует реальные производственные нагрузки, отправляя одновременные запросы на работающий сервер vLLM и измеряя ключевые показатели, включая общую пропускную способность токенов (токены в секунду), время до получения первого токена и время на вывод одного токена, при различных условиях нагрузки.
В ходе тестирования мы охватили широкий спектр моделей, включая плотные архитектуры и микромасштабируемые типы данных, и оценили производительность в трех сценариях рабочей нагрузки: равное соотношение ISL/OSL, интенсивное предварительное заполнение и интенсивное декодирование. Эти сценарии представляют собой различные реальные модели обслуживания, от сбалансированной нагрузки на ввод и вывод до ресурсоемкой обработки запросов и генерации токенов, ограниченной пропускной способностью памяти.
Помимо HP ZGX Nano с GB10, мы протестировали и другие OEM-системы от Dell, ASUS , Acer и Gigabyte . Это позволило нам оценить результаты HP в контексте более широкой конкурентной среды и понять, где компания лидирует, не отстает или отстает в различных моделях и при разных рабочих нагрузках.
ГПТ-ОСС-120Б
При использовании GPT-OSS-120B, HP ZGX Nano G1n демонстрирует наилучшие результаты в режиме Prefill Heavy, где производительность возрастает с 304.5 ток/с в первой партии до 2773.3 ток/с в 64-й партии. Показатель Equal ISL/OSL также стабильно увеличивается, возрастая с 69.6 ток/с до 722.9 ток/с на протяжении всего цикла. В режиме Decode Heavy производительность значительно ниже: 183.7 ток/с в первой партии, небольшое снижение во второй, а затем восстановление до 262.9 ток/с к 64-й партии.
ГПТ-ОСС-20Б
В случае с GPT-OSS-20B, наилучшие показатели HP достигаются при использовании Prefill Heavy, но масштабирование менее линейное, чем в других моделях. Prefill начинается с 1626.6 ток/с в первой партии, поднимается до 1980.3 ток/с во второй партии, резко падает до 1120.3 ток/с в четвертой партии, а затем восстанавливается до 4345.1 ток/с к четвертой партии. Equal ISL/OSL масштабируется более плавно от 92.6 ток/с до 1550.6 ток/с, а Decode Heavy увеличивается с 94.4 ток/с до 670.4 ток/с.
Qwen3 Coder 30B A3B FP8
Для Qwen3 Coder 30B A3B (FP8) HP снова демонстрирует превосходные результаты в режиме Prefill Heavy, увеличив пропускную способность с 432.2 ток/с при размере партии 1 до 2069.4 ток/с при размере партии 64. Показатель Equal ISL/OSL вырос со 104.2 ток/с до 1274.4 ток/с, а показатель Decode Heavy улучшился с 55.9 ток/с до 480.4 ток/с. Это один из лучших общих результатов HP.
Qwen3 Coder 30B A3B Base
На Qwen3 Coder 30B A3B (базовая версия) HP демонстрирует стабильный рост на всех трех этапах, хотя основной объем продаж по-прежнему приходится на этап предварительного заполнения. На этом этапе производительность увеличивается с 258.6 тыс./с на первой партии до 1629.4 тыс./с на 64-й партии. Производительность по равному ISL/OSL возрастает с 60.3 тыс./с до 690.3 тыс./с, а производительность по декодированию — с 33.0 тыс./с до 331.8 тыс./с.
Лама 3.1 8B Инструкция FP4
С Llama-3.1-8B-Instruct (FP4) HP демонстрирует явное увеличение пропускной способности. Показатель Equal ISL/OSL возрастает с 76.4 ток/с в первой партии до 2774.1 ток/с в 64-й партии, что делает его самым мощным из трех этапов HP на этой модели. Показатель Prefill Heavy также значительно увеличивается, поднимаясь с 316.8 ток/с до 2397.1 ток/с в 32-й партии, а затем снижаясь до 2270.4 ток/с в 64-й партии. Показатель Decode Heavy увеличивается с 40.7 ток/с до 547.6 ток/с по всему диапазону.
Лама 3.1 8B Инструкция (Базовая)
На Llama-3.1-8B-Instruct (Base) HP ZGX Nano G1n демонстрирует стабильное масштабирование на всех трех этапах. В режиме Equal ISL/OSL пропускная способность возрастает с 28.2 ток/с на первом этапе до 1298.6 ток/с на четвертом этапе. В режиме Prefill Heavy HP увеличивается со 123.2 ток/с до 1759.5 ток/с, при этом прирост остается значительным на протяжении всего цикла, а затем немного снижается на верхнем пределе. В режиме Decode Heavy производительность значительно ниже, увеличиваясь с 15.5 ток/с на первом этапе до 366.4 ток/с на четвертом этапе.
GPU Direct Storage
Как работает функция GPU Direct Storage
Традиционно, когда графический процессор обрабатывает данные с NVMe-накопителя, данные сначала должны пройти через центральный процессор и системную память, прежде чем достигнут графического процессора. Этот процесс создает узкие места, поскольку центральный процессор выступает в роли посредника, увеличивая задержку и потребляя системные ресурсы. Технология GPU Direct Storage устраняет эту неэффективность, позволяя графическому процессору получать доступ к данным непосредственно с устройства хранения через шину PCIe. Этот прямой путь уменьшает накладные расходы на перемещение данных, обеспечивая более быструю и эффективную передачу.
Задачи искусственного интеллекта, особенно те, которые связаны с глубоким обучением, требуют больших объемов данных. Обучение больших нейронных сетей требует обработки терабайтов данных, и любая задержка в передаче данных приводит к недоиспользованию графических процессоров и увеличению времени обучения. Соответственно, технология GPU Direct Storage решает эту проблему, доставляя данные на графический процессор как можно быстрее, минимизируя время простоя и максимизируя вычислительную эффективность.
Кроме того, GDS приносит пользу рабочим нагрузкам, обрабатывающим большие объемы данных, таким как обработка видео, обработка естественного языка и вывод в реальном времени. Снижая зависимость от ЦП, GDS ускоряет передачу данных и освобождает ресурсы ЦП для других задач, что еще больше повышает общую производительность системы.
Пропускная способность чтения GDSIO: 16K
Анализируя пропускную способность чтения GDSIO 16K, HP ZGX Nano G1n начинает с 0.70 ГиБ/с при 1 потоке, что ставит его в число лидеров по производительности при малом количестве потоков в группе. При 2 потоках скорость снижается до 0.41 ГиБ/с, а затем снова повышается до 0.86 ГиБ/с при 4 потоках, демонстрируя ту же небольшую нестабильность на ранних этапах работы с потоками, которая наблюдается в некоторых из этих систем. Далее масштабирование становится гораздо более стабильным. Пропускная способность возрастает до 1.6 ГиБ/с при 8 потоках и 2.2 ГиБ/с при 16 потоках, а затем продолжает расти до 3.0 ГиБ/с при 32 потоках. При большей глубине очереди HP продолжает улучшать свои показатели, достигая 3.9 ГиБ/с при 64 потоках и пикового значения в 4.6 ГиБ/с при 128 потоках.
Средняя задержка чтения GDSIO 16K
Анализируя среднюю задержку чтения GDSIO (16K), HP ZGX Nano G1n начинает с приблизительно 0.02 мс при 1 потоке и остается низкой при 2 потоках (0.08 мс) и 4 потоках (0.07 мс). Задержка немного увеличивается при 8 потоках (0.08 мс) и 16 потоках (0.11 мс), а затем становится более заметной при 32 потоках (0.16 мс) и 64 потоках (0.25 мс). При 128 потоках задержка достигает 0.42 мс, что все еще немного ниже максимальных результатов в группе, при этом система демонстрирует стабильное масштабирование пропускной способности на протяжении всего теста.
Пропускная способность записи GDSIO: 16K
Анализируя данные по скорости записи GDSIO 16K, HP ZGX Nano G1n начинает работу с 0.84 ГиБ/с на 1 потоке, увеличивает скорость до 1.4 ГиБ/с на 2 потоках и достигает 2.2 ГиБ/с на 4 потоках. Производительность продолжает значительно расти при 8 потоках (3.0 ГиБ/с) и достигает 3.3 ГиБ/с при 16 потоках, где фактически стабилизируется. Далее скорость записи остается практически неизменной на уровне 3.3 ГиБ/с при 32 и 64 потоках, затем немного снижается до 3.2 ГиБ/с при 128 потоках, что указывает на то, что платформа достигает своего потолка записи относительно рано и поддерживает этот уровень стабильно на протяжении всего остального измерения.
Средняя задержка записи GDSIO 16K
Анализируя среднюю задержку записи GDSIO (16K), HP ZGX Nano G1n начинает работу примерно с 0.02 мс при 1 потоке и остается очень низкой при 2 потоках (0.02 мс) и 4 потоках (0.03 мс). Задержка умеренно возрастает при 8 потоках (0.04 мс) и 16 потоках (0.07 мс), затем резко возрастает при 32 потоках (0.15 мс) и 64 потоках (0.30 мс). При 128 потоках задержка достигает 0.61 мс, что в целом по-прежнему достаточно хорошо контролируется, хотя восходящая тенденция совпадает с точкой, где пропускная способность записи уже стабилизировалась при большем количестве потоков.
Пропускная способность чтения GDSIO 1 МБ
Анализируя пропускную способность чтения GDSIO за 1 миллион часов, HP ZGX Nano G1n начинает работу с 3.2 ГБ/с на 1 потоке и увеличивается до 4.1 ГБ/с на 2 потоках. Производительность продолжает расти на 4 потоках (5.2 ГБ/с) и 8 потоках (5.5 ГБ/с), после чего платформа фактически достигает своего потолка. Затем пропускная способность остается практически неизменной на уровне 5.5 ГБ/с для 16, 32 и 64 потоков, прежде чем немного снизиться до 5.3 ГБ/с при 128 потоках, что указывает на сильный начальный рост, за которым следует очень стабильное плато при большом количестве потоков.
Средняя задержка чтения GDSIO 1М
Анализируя среднюю задержку чтения GDSIO (1M), HP ZGX Nano G1n начинает работу примерно с 0.31 мс при 1 потоке и остается относительно низкой при 2 потоках (0.47 мс) и 4 потоках (0.76 мс). Задержка увеличивается с ростом параллелизма, достигая 1.4 мс при 8 потоках, 2.9 мс при 16 потоках и 5.9 мс при 32 потоках. Тенденция сохраняется при 64 потоках (12.8 мс) и достигает 27.2 мс при 128 потоках, отслеживая более высокую глубину очереди, несмотря на то, что пропускная способность уже значительно снизилась на более раннем этапе анализа.
Пропускная способность записи GDSIO: 1 МБ
Анализируя показатели скорости записи GDSIO за 1 месяц, можно отметить, что HP ZGX Nano G1n начинает работу с 3.1 ГБ/с при 1 потоке, увеличивает скорость до 3.5 ГБ/с при 2 потоках, а затем удерживает этот уровень при 4, 8 и 16 потоках. Производительность немного снижается до 3.3 ГБ/с при 32 потоках, а затем возвращается к 3.5 ГБ/с при 64 потоках. При 128 потоках пропускная способность увеличивается до 3.7 ГБ/с, что указывает на в основном стабильный профиль записи на протяжении всего диапазона с незначительными колебаниями и небольшим увеличением при максимальном количестве потоков.
Средняя задержка записи GDSIO 1М
Анализируя среднюю задержку записи GDSIO (1M), HP ZGX Nano G1n начинает работу примерно с 0.31 мс при 1 потоке, увеличиваясь до 0.57 мс при 2 потоках и 1.1 мс при 4 потоках. Задержка продолжает расти по мере увеличения параллелизма, достигая 2.2 мс при 8 потоках, 4.4 мс при 16 потоках и 9.4 мс при 32 потоках. Восходящая тенденция продолжается при 64 потоках (17.7 мс) и достигает 37.3 мс при 128 потоках, отражая неуклонно растущее давление в очереди, несмотря на то, что пропускная способность записи остается относительно стабильной на протяжении большей части анализа.
Заключение
HP ZGX Nano G1n обладает ожидаемым профилем производительности платформы DGX Spark и дополнен инженерными решениями, которые выделяют её среди других систем Spark на рынке. В наших тестах температура процессора достигала пика в 77.3°C, а температура графического процессора — 69°C, что является одним из самых низких показателей среди протестированных нами устройств Spark. Производительность vLLM была наиболее высокой в задачах с интенсивным заполнением данных (Prefill Heavy) на всех шести протестированных нами моделях, при этом масштабирование сохранялось стабильно при больших размерах пакетов. Пропускная способность чтения GPU Direct Storage достигала 4.6 ГиБ/с при размере блока 16K и 5.5 ГиБ/с при размере блока 1M, а пропускная способность записи стабилизировалась на раннем этапе, но стабильно поддерживала этот уровень при оставшемся количестве потоков.
Отличительной чертой ZGX Nano G1n от остальных устройств линейки Spark является работа HP над эталонным дизайном. Использование переработанных материалов, разделение верхней и нижней частей корпуса, улучшающее внутреннюю ремонтопригодность, и акустический уровень шума, сохраняющийся на отметке 27.6 дБА под нагрузкой, — все это отражает продуманные инженерные решения, выходящие за рамки требований самой платформы GB10. Система безопасности следует той же схеме. TPM 2.0 в режиме FIPS 140-2, Common Criteria EAL4+ и хранилище SED OPAL выводят это устройство за рамки простого устройства для разработчиков и приближают его к системе, способной пройти процедуру закупки в регулируемых средах.
Как и другие устройства Spark, это не универсальная рабочая станция, и HP не позиционирует её как таковую. Для разработчиков, небольших команд и организаций, которым необходимы локальные вычислительные ресурсы для ИИ с убедительными аргументами в пользу экологичности и безопасности, ZGX Nano G1n является явно выделяющимся вариантом в линейке Spark. Для компаний, где эти критерии не применимы, базовая платформа остаётся неизменной для всех пяти рассмотренных нами OEM-систем, и решение сводится к экосистеме, поддержке и цене.
Страница продукта – HP ZGX Nano G1n AI
Рейтинг: HP ZGX Nano G1n AI Station входит в число протестированных устройств и занимает место в нашем рейтинге лучших настольных компьютеров для локального ИИ.








Amazon