Pracovná stanica Acer Veriton GN100 AI Mini Workstation je jedným z niekoľkých systémov založených na platforme Spark, ktoré hodnotíme, pričom všetky sú postavené na superčipe GB10 Grace Blackwell od spoločnosti NVIDIA. Rovnako ako ostatné, aj GN100 je navrhnutý tak, aby prinášal výpočty s umelou inteligenciou na úrovni dátových centier do kompaktného stolového počítača, čo umožňuje vývojárom a výskumníkom spúšťať a vylepšovať modely lokálne, namiesto toho, aby sa spoliehali výlučne na cloudovú infraštruktúru.
V tejto konfigurácii GN100 kombinuje 20-jadrový procesor GB10 založený na architektúre Arm s integrovanou grafikou Blackwell, čím poskytuje výkon až 1 petaFLOP FP4 AI. Je vybavený 128 GB unifikovanej pamäte LPDDR5x a 4TB PCIe Gen5 NVMe SSD diskom, čo poskytuje šírku pásma pamäte a priepustnosť úložiska potrebnú pre rozsiahle jazykové modely, generatívne pracovné postupy AI a experimentovanie s veľkým množstvom dát.
Rovnako ako ostatné systémy Spark v tejto skupine, aj GN100 podporuje lokálne vykonávanie umelej inteligencie a zároveň umožňuje rozširovanie medzi systémami prostredníctvom integrovanej karty NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC. Dve jednotky je možné prepojiť a podporiť tak väčšie modelové záťaže nad rámec jedného zariadenia.
Systém sa dodáva s operačným systémom NVIDIA DGX a predinštalovaným kompletným softvérovým balíkom pre umelú inteligenciu, vďaka čomu je pripravený na okamžité nasadenie vo vývojových a výskumných prostrediach.
Špecifikácie Acer Veriton GN100 AI
| špecifikácia | Acer Veriton GN100 AI (GB10) |
|---|---|
| Rozmery a hmotnosť | |
| výška | 2 v |
| Šírka | 5.9 v |
| Hĺbka | 5.9 v |
| Váha | 2.65 lb |
| procesor | |
| Typ procesora | NVIDIA GB10 (superčip Grace Blackwell) (20 jadier) |
| Integrovaná grafická | Grafický procesor NVIDIA Blackwell (integrovaný) |
| Memory Masážne stoly | |
| Typ pamäte | LPDDR5x (Unified System Memory) |
| Konfigurácia pamäte | 128 GB LPDDR5x, unifikovaná systémová pamäť |
| Šírka pamäte | 273 GB/s (8533 MT/s) |
| operačný systém | |
| Podporovaný operačný systém | Operačný systém NVIDIA DGX |
| Externé porty a sloty | |
| Sieťové porty | Jeden RJ45 (10GbE) Sieťová karta NVIDIA ConnectX-7 (200G × 2 QSFP) |
| USB porty | Tri porty USB 3.2 Gen 2×2 typu C (20 Gb/s) Jeden port USB 3.2 Gen 2×2 typu C s PD vstupom |
| Video port(y) | Jeden HDMI 2.1a |
| Port napájacieho adaptéra | USB typu C (PD IN) |
| Bezpečnostný slot | Jeden zámok Kensington |
| Bezdrôtový | |
| WiFi | Wi-Fi 7 (AW-EM637, 2×2) |
| bluetooth | bluetooth 5.4 |
| Uskladnenie | |
| možnosti skladovania | Až 4 TB NVMe SSD (PCIe Gen5) |
| Nabíjačka | |
| Typ | 240 W externý adaptér (USB typu C) |
Konštrukcia a dizajn Acer Veriton GN100 s umelou inteligenciou
Prednej časti Veritonu GN100 dominuje stena zvislých lamiel, ktoré sa tiahnu po celej šírke šasi. Mriežku chladiča pretína horizontálna akcentová línia, ktorá mu dodáva jedinečný vzhľad v porovnaní s inými systémami založenými na procesore Spark, ktoré sme si pozreli.
Všetky primárne vstupy/výstupy sa nachádzajú na zadnej strane systému. Acer obsahuje štyri porty USB 3.2 typu C, z ktorých jeden podporuje napájanie, spolu s portom HDMI 2.1b pre výstup displeja. Sieťové pripojenie zahŕňa ethernetový port RJ-45 a inteligentnú sieťovú kartu NVIDIA ConnectX-7, ktoré umožňujú pripojenie s vysokou šírkou pásma a prepojenie systému. Bezdrôtová podpora zahŕňa Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.1 alebo novší. Pre fyzické zabezpečenie je k dispozícii slot pre zámok Kensington.
Tu môžete vidieť kovový ochranný a konštrukčný plech, ktorý sa tiahne cez celé šasi a slúži ako výstužný rám aj rozvádzač tepla. Vľavo dole sa nachádza ľahko prístupný slot M.2 2242 NVMe SSD, zaistený jednou skrutkou a čiastočne zastrčený pod kovovým plechom.
Ak chcete získať prístup k spodnej časti jednotky Acer, odstráňte obvodové skrutky a spodný panel čisto zdvihnite. Vo vnútri je rozloženie jednoduché a dobre organizované, čo poskytuje priamy výhľad na chladiacu zostavu, úložný priestor a komponenty základnej dosky. Samotná spodná doska pôsobí mohutne a prispieva k celkovej pevnosti šasi.
V porovnaní s ostatnými systémami Spark, ktoré sme testovali, Acer zvolil mierne odlišný prístup. Namiesto prepracovanejšej spodnej dosky z lakovaného kovu, ktorú sme videli na Founders Edition a niekoľkých OEM implementáciách, Acer používa surovú, nedokončenú spodnú dosku z liateho kovu. Povrchová úprava je menej leštená, s viditeľnou textúrou odliatku, ale zostáva hrubá a štrukturálne pevná. Funkčne stále slúži rovnakému účelu ako výstužný rám a sekundárny rozvádzač tepla, hoci výber spôsobu výroby jasne odráža odlišnú filozofiu dizajnu a nákladov.
Testovanie teploty Acer Veriton GN100 AI
Na otestovanie tepelného systému Acer Veriton GN100 s umelou inteligenciou sme ho porovnali s chladením Founders Edition a OEM, ako sú Dell, ASUS a GIBABYTE. Podrobnejšie sme sa do tejto témy ponorili v našom článku o tepelnom testovaní Spark.
V rámci celého zásobníka sme monitorovali komponenty počas daného časového rámca s tromi fázami pracovného zaťaženia, pričom sme zvyšovali využitie približne v priebehu hodiny. To nám umožnilo vidieť zariadenie pri dlhodobom používaní a rôznych fázach pracovného zaťaženia. Monitorovali sme teploty CPU, GPU, siete, NVMe a celkovú spotrebu energie.
Teplota CPU
Počas tepelného testovania CPU dosiahol systém Acer maximálnu teplotu 74.7 °C počas aktivity Prefill s vysokým zaťažením. To predstavuje jednu z najnižších maximálnych teplôt CPU pozorovaných v porovnávacej skupine, čo naznačuje výrazne konzervatívnu alebo efektívnu implementáciu tepla.
Keďže pracovné zaťaženie prešlo na fázy Equal ISL/OSL a trvalé Decode Heavy, teploty procesora zostali dobre kontrolované bez agresívneho zvyšovania. Namiesto toho, aby sa teplota vyšplhala na hornú hranicu 80 °C, ktorá je typická pre niektoré konkurenčné systémy, si Acer udržal nižšie trvalé prevádzkové pásmo, čo odráža silný chladiaci priestor pri dlhodobom výpočtovom zaťažení.
V spodnej časti zaznamenal procesor minimálnu teplotu 37.8 °C počas nečinnosti alebo nízkeho zaťaženia. Táto základná hodnota je v súlade so širším spektrom chladiacich systémov a potvrdzuje, že chladiace riešenie od spoločnosti Acer zostáva účinné v pokoji aj pri zaťažení.
Celkovo Acer dosiahol jeden z najchladnejších tepelných profilov procesora v skupine, a to ako v impulznom, tak aj v trvalom režime.
Teplota grafického procesora
Teploty GPU sledovali podobný vzorec zmierňovania. Počas akcelerácie Prefill Heavy dosiahla GPU maximálnu teplotu 69 °C, čo je výrazne menej ako u niekoľkých konkurenčných implementácií počas burst aktivity.
Ako pracovné zaťaženie postupovalo do fáz Equal ISL/OSL a Decode Heavy, grafický procesor sa stabilizoval v kontrolovanom rozsahu bez výrazných teplotných výkyvov. Systém vykazoval konzistentné správanie pri trvalom dekódovaní a udržiaval si značnú rezervu pod hornými prevádzkovými limitmi.
Minimálna zaznamenaná teplota GPU bola počas slabších fáz 35 °C, čo predstavuje jednu z najnižších základných hodnôt nečinnosti v zásobníku.
Celkovo vzaté, Acer predviedol jednu z najlepších implementácií GPU pri burstovom aj trvalom zaťažení.
Teplota NVMe
Teploty úložiska zostali počas testovania v rámci špecifikácií. Disk NVMe dosiahol maximum 56.8 °C počas fáz s vyšším zaťažením, čím sa udržal pohodlne pod bežnými prahovými hodnotami obmedzovania a zodpovedal miernejším výsledkom skupiny v oblasti úložiska.
Pri nečinnosti alebo miernom využití klesla teplota NVMe na 36.8 °C, čo naznačuje, že úložný subsystém nie je pri nízkom zaťažení tepelne obmedzený.
Celkovo si Acer udržal konkurencieschopné teploty NVMe, pričom spojil nízke trvalé teploty so stabilným základným správaním.
Teplota sieťovej karty
Teplota sieťovej karty dosiahla vrchol 61 °C počas vyšších pracovných záťaží. To predstavuje jednu z nižších maximálnych teplôt sieťovej karty pozorovaných v porovnávacej skupine, čo naznačuje efektívne prúdenie vzduchu alebo umiestnenie komponentov v šasi.
Minimálna zaznamenaná teplota NIC bola 39 °C počas slabších fáz, čo opäť odráža silné základné tepelné správanie.
Počas testovania sieťový ovládač proporcionálne sledoval požiadavky na pracovnú záťaž bez nadmerného škálovania.
Spotreba energie grafického procesora
Spotreba grafického procesora dosiahla vrchol 69.18 W počas prechodov s funkciou Prefill Heavy. Vďaka tomu sa Acer mierne líši od najvyšších stropov spotreby energie pozorovaných v rámci balíka GB10.
Nižšia alokácia špičkového výkonu priamo koreluje s tepelným profilom chladnejšieho grafického procesora Acer. Namiesto agresívneho tlačenia na hornú hranicu energetického limitu sa zdá, že Acer vyvažuje výkon a tepelnú účinnosť, čo vedie ku konzistentne nižším teplotám komponentov počas fáz zvýšeného zaťaženia.
Počas trvalého zaťaženia Decode sa spotreba energie stabilizovala v súlade s požiadavkami na zaťaženie a zostala predvídateľná.
Tepelný súhrn
Pri monitorovaní CPU, GPU, NVMe a NIC vykazoval Acer GB10 najnižší celkový tepelný profil v porovnávacej skupine. CPU dosiahol maximálnu teplotu 74.7 °C a GPU 69 °C počas prechodov s vysokým zaťažením, zatiaľ čo NVMe zostal pod 57 °C a NIC dosiahol maximálnu teplotu 61 °C. Spotreba GPU dosiahla maximálnu hodnotu 69.18 W, čo je mierne pod najvyššími pozorovanými hodnotami v zostave.
Celkovo implementácia spoločnosti Acer uprednostňuje tepelnú účinnosť a trvalú stabilitu, pričom si zachováva značný priestor pre výkon počas agresívnych zmien pracovnej záťaže a zároveň poskytuje konzistentný výkon pri dlhodobom zaťažení.
Testovanie výkonu Acer Veriton GN100
Na vyhodnotenie Acer Veriton GN100 sme testovali jednotky Spark pomocou benchmarku vLLM Online Serving, najrozšírenejšieho vysokokapacitného inferenčného a obslužného enginu pre rozsiahle jazykové modely. Benchmark vLLM Online Serving simuluje reálne produkčné pracovné zaťaženia odosielaním súbežných požiadaviek na bežiaci server vLLM a meraním kľúčových metrík vrátane celkovej priepustnosti tokenov (tokeny za sekundu), času do prvého tokenu a času na výstupný token pri rôznych podmienkach zaťaženia.
Naše testovanie zahŕňalo širokú škálu modelov, od hustých architektúr až po mikroškálovacie dátové typy. Testy hodnotili výkon v troch scenároch pracovnej záťaže: Rovnaké ISL/OSL, Vysoké predbežné dopĺňanie a Vysoké dekódovanie. Tieto scenáre predstavujú odlišné vzorce poskytovania služieb v reálnom svete, od vyváženého vstupného a výstupného zaťaženia až po výpočtovo náročné spracovanie výziev a generovanie tokenov viazaných na šírku pásma pamäte.
Okrem Acer Veriton GN100 sme ako referenčný bod porovnali aj NVIDIA Founders Edition Spark spolu s OEM systémami od spoločností ASUS, Dell a GIGABYTE. To nám umožnilo porovnať výsledky spoločnosti Acer v širšom konkurenčnom prostredí a pochopiť, kde vedie, drží krok s konkurenciou alebo zaostáva v porovnaní s rôznymi modelmi a typmi pracovných zaťažení.
GPT-OSS-120B
V režime Equal ISL/OSL sa Acer v rámci dávkového cyklu škáluje od 69.65 do 713.18 tok/s. Priepustnosť vykazuje určitú variabilitu pri nižších veľkostiach dávok, než sa stabilizuje a konzistentne rastie od dávky 8 až po dávku 64.
Prefill Heavy začína na 303.61 toko/s a do veľkosti šarže 64 stúpa na 2 777,56 toko/s. Škálovanie je počas celého procesu silné a progresívne, s obzvlášť agresívnym rastom v rámci šarže 8 a pokračujúcim ziskom pri väčších veľkostiach šarží.
Priepustnosť pri dekódovaní Heavy sa pohybuje od 38.38 do 292.41 tok/s s postupným a konzistentným škálovaním v rámci dávkového cyklu. Nižšie veľkosti dávok vykazujú určitú variabilitu, kým sa priepustnosť nestabilizuje a od dávky 16 stabilne rastie.
GPT-OSS-20B
V režime Equal ISL/OSL sa Acer škáluje od 91.91 do 1 565,62 tok/s so silným a konzistentným nárastom v celom dávkovom rozsahu. Priepustnosť sa približne zdvojnásobí od dávky 1 po dávku 4 a potom pokračuje v raste cez dávky 32 a 64.
Prefill Heavy začína na 1 637,72 tok/s a stúpa na 4 317,73 tok/s, keď sa veľkosť šarže zvýši na 64. Rast je silný v šarži 2, mierny v strednom rozsahu a potom sa opäť zrýchľuje pri šaržiach 32 a 64.
Rýchlosť dekódovania Heavy sa pohybuje od 50.55 do 674.26 takt/s s postupným a konzistentným škálovaním v celom dávkovom priebehu.
Kódovač Qwen3 30B A3B FB8
V režime Equal ISL/OSL sa rýchlosť Aceru zvyšuje zo 104.64 na 1 273,47 taktov/s s plynulým a konzistentným rastom v celom dávkovom priebehu. Priepustnosť sa v každom kroku približne zdvojnásobí cez dávku 16 a potom naďalej stúpa cez dávky 32 a 64.
Ťažké predplnenie začína na 429.86 toko/s a rastie na 2 034,76 toko/s do veľkosti dávky 64. Škálovanie je silné až do dávky 8, potom sa zmierňuje, keď sa pracovné zaťaženie blíži k plató v dávkach 32 a 64.
Rýchlosť dekódovania Heavy sa pohybuje od 55.94 do 478.59 takt/s s postupným a konzistentným škálovaním v celom dávkovom priebehu.
Kódovač Qwen3 30B A3B Base
V režime Equal ISL/OSL sa Acer škáluje od 60.71 do 681.18 taktov/s, čo prináša výrazne nižšiu priepustnosť ako variant FP8 vo všetkých veľkostiach dávok. Rast je počas celého obdobia stabilný, hoci rozdiel oproti FP8 sa pri vyšších veľkostiach dávok zväčšuje.
Prefill Heavy začína na 260.11 toko/s a stúpa na 1 610,56 toko/s pri veľkosti dávky 64. Škálovanie je konzistentné v celom rozsahu, hoci priepustnosť je pri každej veľkosti dávky výrazne nižšia ako v prípade FP8.
Decode Heavy sa pohybuje od 33.31 do 342.79 tok/s s nižším výkonom ako variant FP8 počas celého cyklu. Rast je postupný a konzistentný vo všetkých veľkostiach dávok.
Lama 3.1 8B Inštruktáž FP4
V režime Equal ISL/OSL sa Acer škáluje od 77.15 do 2 834,70 taktov/s, čo prináša jasnú výhodu v priepustnosti oproti variantu FP8 vo všetkých veľkostiach dávok. Škálovanie je plynulé a lineárne až do dávky 32, s pokračujúcim silným nárastom aj v dávke 64.
Prefill Heavy začína na 321.54 toko/s a stúpa na 2 539,85 toko/s pri dávke 32, predtým ako mierne stagnuje na 2 516,13 toko/s pri dávke 64. Model FP4 si udržiava vyššiu priepustnosť ako jeho náprotivok FP8 v stredných a vyšších veľkostiach dávok.
Decode Heavy sa pohybuje od 41.21 do 585.63 tok/s, s výrazne vyšším výkonom ako variant FP8 vo všetkých veľkostiach šarží. Rast je konzistentný v celom rozsahu.
Lama 3.1 8B Inštruktáž FP8
V režime Equal ISL/OSL sa Acer škáluje od 55.93 do 2 262,73 tok/s v rámci dávkového cyklu, so stabilným a konzistentným nárastom v každom kroku. Priepustnosť sa takmer zdvojnásobí od dávky 1 po dávku 8 a naďalej rastie cez dávky 32 a 64 bez známok saturácie.
Predplnenie Heavy začína na 237.62 toko/s a rastie na 2 376,88 toko/s pri veľkosti dávky 64. Škálovanie je silné a progresívne počas celého cyklu dávky, pričom priepustnosť konzistentne rastie v celom rozsahu dávky.
Decode Heavy sa pohybuje od 30.39 do 538.18 tok/s s konzistentným rastom v celom dávkovom rozsahu.
Priame úložisko GPU
Jedným z testov, ktoré sme vykonali na Spark, bol test MagnumIO GPU Direct Storage (GDS). GDS je funkcia vyvinutá spoločnosťou NVIDIA, ktorá umožňuje grafickým procesorom obísť CPU pri prístupe k údajom uloženým na diskoch NVMe alebo iných vysokorýchlostných úložných zariadeniach. Namiesto smerovania údajov cez CPU a systémovú pamäť umožňuje GDS priamu komunikáciu medzi grafickým procesorom a úložným zariadením, čím sa výrazne znižuje latencia a zlepšuje priepustnosť dát.
Spoločnosť Acer používa v počítači Veriton GN100 AI 4TB SSD disk Samsung PM9E1 Gen5, ktorý je doteraz najrýchlejším diskom 2242 M.2, aký sme na trhu videli.
Ako funguje priame úložisko GPU
Tradične, keď grafická karta (GPU) spracováva dáta uložené na disku NVMe, musia dáta najprv prejsť cez procesor (CPU) a systémovú pamäť, než sa dostanú k grafickej karte (GPU). Tento proces spôsobuje úzke miesta, pretože procesor funguje ako sprostredkovateľ, čím zvyšuje latenciu a spotrebúva cenné systémové zdroje. Priame úložisko (GPU Direct Storage) eliminuje túto neefektívnosť tým, že umožňuje grafickej karte pristupovať k dátam priamo z úložného zariadenia cez zbernicu PCIe. Táto priama cesta znižuje réžiu pohybu dát, čo umožňuje rýchlejší a efektívnejší prenos dát.
Pracovné zaťaženie umelej inteligencie, najmä tie, ktoré zahŕňajú hlboké učenie, je vysoko dátovo náročné. Trénovanie veľkých neurónových sietí vyžaduje spracovanie terabajtov dát a akékoľvek oneskorenie v prenose dát môže viesť k nedostatočnému využitiu grafických procesorov (GPU) a dlhším časom trénovania. Priame úložisko GPU rieši túto výzvu tým, že zabezpečuje čo najrýchlejšie doručenie dát do GPU, minimalizuje čas nečinnosti a maximalizuje výpočtovú efektivitu.
Okrem toho je GDS obzvlášť výhodný pre pracovné zaťaženia, ktoré zahŕňajú streamovanie veľkých súborov údajov, ako je spracovanie videa, spracovanie prirodzeného jazyka alebo inferencia v reálnom čase. Znížením závislosti od CPU GDS zrýchľuje pohyb údajov a uvoľňuje zdroje CPU pre iné úlohy, čím ďalej zvyšuje celkový výkon systému.
Priepustnosť čítania GDSIO 16k
Pri pohľade na priepustnosť čítania GDSIO 16K, Acer začína na 0.07 GiB/s pri 1 vlákne a lineárne sa škáluje cez 2 vlákna (0.13 GiB/s), 4 vlákna (0.26 GiB/s) a 8 vlákna (0.57 GiB/s). Priepustnosť naďalej stúpa pri 16 vláknach (1.16 GiB/s), 32 vláknach (2.16 GiB/s) a 64 vláknach (4.34 GiB/s). Pri 128 vláknach dosahuje priepustnosť 6.91 GiB/s, čo je najvyšší pozorovaný výsledok v priebehu testovania, bez jasného bodu saturácie, čo naznačuje, že platforma pokračuje v škálovaní pri malých veľkostiach I/O.
Priemerná latencia čítania GDSIO 16K
Pri pohľade na priemernú latenciu čítania GDSIO (16K) začína Acer na približne 0.22 ms pri 1 vlákne a zostáva pozoruhodne stabilný počas celého rozsahu: 0.23 ms pri 2 vláknach, 0.24 ms pri 4 vláknach a 0.22 ms pri 8 vláknach. Latencia zostáva podobne stabilná pri 16 vláknach (0.21 ms), 32 vláknach (0.23 ms) a 64 vláknach (0.22 ms), než mierne stúpne na 0.28 ms pri 128 vláknach. Tento takmer stabilný profil latencie vo všetkých počtoch vlákien odráža pokračujúce škálovanie priepustnosti.
Priepustnosť zápisu GSDIO 16K
Pri pohľade na priepustnosť zápisu GDSIO 16K začína Acer na 0.07 GiB/s pri 1 vlákne a škáluje sa cez 2 vlákna (0.14 GiB/s), 4 vlákna (0.28 GiB/s) a 8 vlákna (0.55 GiB/s). Rast sa zrýchľuje pri 16 vláknach (1.13 GiB/s), 32 vláknach (2.81 GiB/s) a 64 vláknach (5.23 GiB/s). Pri 128 vláknach dosahuje priepustnosť 6.60 GiB/s, čo je vrchol rozptylu, pričom opäť nedochádza k výraznej saturácii a škálovanie pokračuje aj pri malých veľkostiach blokov.
Priemerná latencia zápisu GDSIO 16K
Pri pohľade na priemernú latenciu zápisu GDSIO (16K) začína Acer na približne 0.22 ms s 1 vláknom a zostáva stabilný pri 2 vláknach (0.21 ms), 4 vláknach (0.22 ms) a 8 vláknach (0.22 ms). Latencia mierne klesá na 0.17 ms pri 32 vláknach a potom mierne stúpa na 0.19 ms pri 64 vláknach. Pri 128 vláknach sa latencia stúpa na 0.30 ms, čo je stále relatívne nízka hodnota v porovnaní s výsledkami s 1 miliónom vlákien, čo je v súlade s pokračujúcim škálovaním pri tejto menšej veľkosti I/O.
Priepustnosť čítania GDSIO 1M
Pri pohľade na priepustnosť čítania GDSIO 1M, Acer začína na 2.64 GiB/s v 1 vlákne, škáluje sa na 5.10 GiB/s v 2 vláknach a 9.80 GiB/s v 4 vláknach. Pri 8 vláknach dosiahne priepustnosť 11.23 GiB/s, po ktorých sa platforma efektívne saturuje. Výkon zostáva konzistentný pri 16 vláknach (11.22 GiB/s), 32 vláknach (11.21 GiB/s) a 64 vláknach (11.15 GiB/s), čo ukazuje stabilnú úroveň. Pri 128 vláknach sa priepustnosť drží stabilne na 11.19 GiB/s, čo potvrdzuje strop saturácie v celom rozsahu.
Priemerná latencia čítania GDSIO 1M
Pri pohľade na priemernú latenciu čítania GDSIO (1M) začína Acer na približne 0.37 ms pri 1 vlákne a zostáva podobná pri 2 vláknach (0.38 ms) a 4 vláknach (0.40 ms). Latencia sa zvyšuje so súbežnosťou, pričom stúpa na 0.70 ms pri 8 vláknach, 1.39 ms pri 16 vláknach a 2.79 ms pri 32 vláknach. Rastúci trend pokračuje pri 64 vláknach (5.60 ms) a dosahuje 11.17 ms pri 128 vláknach, čo zodpovedá maximálnym úrovniam súbežnosti, pričom priepustnosť zostáva do značnej miery stabilná.
Priepustnosť zápisu GDSIO 1M
Pri pohľade na priepustnosť zápisu GDSIO 1M, Acer začína na 2.79 GiB/s v 1 vlákne a výrazne sa škáluje na 5.84 GiB/s v 2 vláknach a 10.72 GiB/s v 4 vláknach. Pri 8 vláknach priepustnosť dosahuje 12.20 GiB/s a platforma sa efektívne saturuje. Výkon zostáva konzistentný pri 16 vláknach (12.25 GiB/s), 32 vláknach (12.24 GiB/s) a 64 vláknach (12.23 GiB/s), čo ukazuje stabilnú stabilitu. Pri 128 vláknach priepustnosť výrazne klesá na 8.94 GiB/s, čo naznačuje súperenie alebo vyčerpanie zdrojov na najvyššej úrovni súbežnosti.
Priemerná latencia zápisu GDSIO 1M
Pri pohľade na priemernú latenciu zápisu GDSIO (1M) začína Acer na približne 0.35 ms s 1 vláknom a zostáva nízka pri 2 vláknach (0.33 ms) a 4 vláknach (0.36 ms). Latencia rastie s vyššou súbežnosťou a dosahuje 0.64 ms pri 8 vláknach, 1.28 ms pri 16 vláknach a 2.55 ms pri 32 vláknach. Rastúci trend pokračuje pri 64 vláknach (5.11 ms) a prudko stúpa na 13.98 ms pri 128 vláknach, čo je v súlade so zhoršením priepustnosti pozorovaným pri maximálnej súbežnosti.
Záver
Acer Veriton GN100 vykázal v našom porovnaní so Sparkom celkovo najnižší tepelný profil . Počas prechodov s vysokým výkonom v režime Prefill a trvalého dekódovania si trvalo udržiaval nižšie maximálne teploty CPU a GPU ako zvyšok skupiny. Namiesto prevádzky v hornom rozsahu 80 °C pri záťaži zostal počas dlhších behov v kontrolovanejšom prevádzkovom pásme, čo naznačuje efektívny návrh prúdenia vzduchu a vyvážené ladenie výkonu.
Ďalšou jasnou silnou stránkou bol výkon úložiska. Vďaka 4TB SSD disku Samsung PM9E1 Gen5 poskytoval model GN100 najsilnejšie škálovanie priameho úložiska GPU s malými blokmi v skupine. Pri veľkosti blokov 16 kB zostala latencia čítania a zápisu pozoruhodne stabilná v celom počte vlákien, zatiaľ čo priepustnosť sa plynulo škálovala na vrchol grafu. Pri prenosoch 1 milióna prenosov platforma rýchlo dosiahla saturáciu a udržala si konkurenčné limity prostredníctvom strednej úrovne súbežnosti, kým sa pri najvyššom počte vlákien neznížila.
V inferenčnom testovaní vLLM zostal výkon úzko zoskupený so širším ekosystémom Spark, ako sa očakávalo vzhľadom na spoločný základ GB10. Rozdiel sa neprejavil v surovom výpočtovom výstupe, ale v teplotách a správaní úložiska pri záťaži.
V rámci celej rady Spark architektonická konzistencia udržiava výkon inferencie úzko porovnaný. To, čo odlišuje GN100 v tomto kole, je jeho chladnejší a trvalo udržateľný prevádzkový profil v kombinácii so silným výkonom Gen5 NVMe, vďaka čomu je jednou z tepelne efektívnejších a storage-forward implementácií, ktoré sme doteraz testovali.
Stránka produktu – Acer Veritron GN 100 AI
Rebríček: Acer Veriton GN100 sa umiestnil v kategórii Najlepšia implementácia GB10 v našom rebríčku Najlepšie stolové počítače pre lokálnu umelú inteligenciu.





Amazonka