Corsair MP700 MICRO 4TB SSD levererar nästa generations lagringsbandbredd i ett mer kompakt format. Byggd kring det kompakta M.2 2242-formatet med ett PCIe Gen5 x4-gränssnitt, är denna hårddisk designad för tunna och lätta bärbara datorer samt arbetsstationer med liten formatering som behöver seriös lagringskapacitet på ett mycket kortare kretskort. Med en rejäl kapacitet på 4TB åtgärdar den också en vanlig begränsning i detta segment, där högre kapaciteter i 2242 SSD-diskar fortfarande är relativt ovanliga.
MP700 MICRO stöder NVMe 2.0-gränssnittet över PCIe Gen5 x4 och är klassad för upp till 10 000 MB/s läshastighet och 8 500 MB/s skrivhastighet. För system med bara en enda 2242-kortplats låter 4 TB dig hålla allt internt istället för att hantera externa hårddiskar, samtidigt som det fortfarande finns plats för stora spelbibliotek eller kreativa projekt.
Lagringen är baserad på 3D TLC NAND, vilket fortfarande är det föredragna valet för prestandaorienterade konsument- och arbetsstations-SSD-diskar tack vare dess balans mellan uthållighet och kostnadseffektivitet jämfört med QLC. Enheten stöder även SMART-övervakning för hälsa och diagnostik. Enheten stöder även DEVSLP och strömsnåla NVMe PS4-inaktiva tillstånd under 3 mW, vilket är viktigt för mobila system där strömförbrukningen vid inaktiv påverkar batteritiden.
Corsair MP700 MICRO Funktioner och marknadspositionering
Med ett listat pris på 1 034,99 dollar tillhör MP700 MICRO 4TB premiumsegmentet i detta segment, med kostnader som främst drivs av dess Gen5-gränssnitt och 4 TB-kapacitet i en 2242-formfaktor. Corsair backar upp hårddisken med en 5-årsgaranti, vilket är normalt för de flesta andra avancerade NVMe SSD-diskar.
Positioneringsmässigt riktar sig MP700 MICRO 4TB till ett mycket specifikt segment av köpare. Det finns inte många 2242-diskar som erbjuder Gen5-hastigheter, och ännu färre som går hela vägen till 4TB. Detta gör den mindre till ett generellt uppgraderingsalternativ och mer till en specifik lösning för kompakta system där utrymmet är begränsat, men prestanda är viktigt.
Det som gör MP700 MICRO särskilt intressant är hur den passar in i klassen av kompakta AI-arbetsstationer och Spark-system, inklusive de vi nyligen granskade. Dessa plattformar förlitar sig uteslutande på den kortare M.2 2242-formfaktorn, vilket innebär strängare begränsningar för lagringsalternativ än traditionella 2280-distributioner. På grund av den begränsningen blir det mycket svårare att hitta en hårddisk som kombinerar hög kapacitet med modern Gen5-bandbredd i denna storlek.
Corsair MP700 MICRO Specifikationer
| Specifikation | Detalj |
|---|---|
| Översikt | |
| Lagringsformfaktor | M.2 2242 |
| SSD-paketets innehåll | MP700 MICRO M.2 SSD |
| SSD-kompatibilitet | M.2 2242-gränssnittskontakt Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Gränssnitt och funktioner | |
| Gränssnitt | PCIe Gen 5 x 4 |
| NAND-teknik | 3D TLC |
| SSD Smart Support | Ja |
| DEVSLP | PS4: <3mW |
| Miljö | |
| SSD-driftstemperatur | 0 ° C till + 65 ° C |
| Förvaringstemperatur | -40 ° C till + 85 ° C |
| Förvaring Fuktighet | 93 % RH (40°C) |
| Hållbarhet | |
| vibration | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000 20Hz/XNUMXG |
| SSD-chock | 1,500 G |
| Mått | |
| Vikt | 0.024kg |
Corsair MP700 MICRO-prestanda
Peak syntetisk prestanda
FIO-testet är ett flexibelt och kraftfullt benchmarkingverktyg för att mäta prestandan hos lagringsenheter, inklusive SSD-diskar och hårddiskar. Det utvärderar mätvärden som bandbredd, IOPS och latens under olika arbetsbelastningar, som sekventiella och slumpmässiga läs-/skrivoperationer. Detta test hjälper till att bedöma lagringssystems maximala prestanda, vilket gör det användbart för att jämföra olika enheter eller konfigurationer. Vi mätte den maximala burst-prestandan för detta test, vilket begränsade arbetsbelastningen till 10 GB på båda SSD-diskarna.
I FIO:s syntetiska riktmärken visar Corsair MP700 MICRO en prestandaprofil som demonstrerar begränsningarna hos dess kompakta 2242-design. Dess sekventiella läshastighet når 9 169 MB/s med en genomsnittlig latens på 0.91 ms, vilket placerar den under de flesta fullstora Gen5-diskar som överstiger 13 000 MB/s, även om den fortfarande är konkurrenskraftig med avancerade Gen4-diskar som WD SN850X och Samsung 990 Pro. Sekventiella skrivningar når 7 948 MB/s med 1.06 ms latens, vilket återigen ligger efter större Gen5-modeller men förblir konkurrenskraftig med avancerade Gen4-diskar.
För slumpmässig prestanda har Corsair MP700 MICRO 1.277 miljoner IOPS i 4K-läsningar och 1.540 miljoner IOPS i 4K-skrivningar, vilket placerar den något före hårddiskar som Crucial P510 och Samsung 990 Pro i vissa fall, men under de starkare Gen5-prestanda som pressar sig förbi 2 miljoner IOPS-gränsen. Även om MP700 MICRO inte konkurrerar med de snabbaste Gen5 SSD-diskarna i stationär klass, levererar den fortfarande hyfsad prestanda för en hårddisk byggd kring den mycket mindre M.2 2242-formfaktorn.
| FIO-test (högre MB/s/IOPS är bättre) | Sekventiell 128K Read (1T/64Q) | Sekventiell 128K Write (1T/64Q) | Slumpmässig 4K-läsning (16T/32Q) | Slumpmässig 4K-skrivning (16T/32Q) |
|---|---|---|---|---|
| SanDisk SN8100 | 15,000 0.56 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 14,100 0.59 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 2.312M IOPS (0.22ms genomsnittlig latens) | 2.144M IOPS (0.24ms genomsnittlig latens) |
| Kingston FURY Renegade G5 | 14,600 0.57 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 14,100 0.59 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 2.028M IOPS (0.25ms genomsnittlig latens) | 2.028M IOPS (0.25ms genomsnittlig latens) |
| Samsung 9100 Pro | 14,600 0.57 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 13,300 0.63 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 2.734M IOPS (0.18ms genomsnittlig latens) | 2.734M IOPS (0.19ms genomsnittlig latens) |
| SK hynix Platinum P51 | 14,500 0.58 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 13,500 0.62 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 2.369M IOPS (0.22ms genomsnittlig latens) | 2.669M IOPS (0.19ms genomsnittlig latens) |
| Avgörande T705 | 14,400 0.58 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 12,300 0.68 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 1.585M IOPS (0.32ms genomsnittlig latens) | 2.703M IOPS (0.19ms genomsnittlig latens) |
| TEAMGROUP GE Pro 2TB | 13,900 0.60 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 12,800 0.65 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 2.585M IOPS (0.23ms genomsnittlig latens) | 1.818M IOPS (0.28ms genomsnittlig latens) |
| Lexar Professional NM1090 PRO | 13,800 0.61 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 13,600 0.62 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 2.251M IOPS (0.23ms genomsnittlig latens) | 1.818M IOPS (0.28ms genomsnittlig latens) |
| TEAMGROUP GC Pro 2TB | 13,600 0.62 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 12,700 0.66 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 2.110M IOPS (0.24ms genomsnittlig latens) | 1.686M IOPS (0.28ms genomsnittlig latens) |
| PNY CS2150 | 10,400 0.80 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 8,801 0.95 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 1.379 miljoner IOPS (0.371 ms genomsnittlig latens) | 1.623M IOPS (0.32ms genomsnittlig latens) |
| Corsair MP700 MICRO 4TB | 9,169 0.91 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 7,948 1.06 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 1.277M IOPS (0.40ms genomsnittlig latens) | 1.540M IOPS (0.33ms genomsnittlig latens) |
| Avgörande P510 | 8,835 0.90 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 9,961 0.80 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 1.163M IOPS (0.44ms genomsnittlig latens) | 1.196M IOPS (0.51ms genomsnittlig latens) |
| Micron 3610 2TB | 6,839 1.23 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 9,673 0.87 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 1.523M IOPS (0.34ms genomsnittlig latens) | 1.871M IOPS (0.27ms genomsnittlig latens) |
| Samsung 990 Pro | 7,483 1.12 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 7,197 1.16 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 1.400M IOPS (0.36ms genomsnittlig latens) | 1.403M IOPS (0.36ms genomsnittlig latens) |
| Avgörande P310 2TB | 7,197 1.16 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 6,376 1.31 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 1.163M IOPS (0.44ms genomsnittlig latens) | 1.196M IOPS (0.43ms genomsnittlig latens) |
| WD SN850X 2TB | 6,632 0.76 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 7,235 0.92 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 1.2M IOPS (0.43ms genomsnittlig latens) | 825K IOPS (0.62ms genomsnittlig latens) |
| Micron 2600 2TB | 5,702 1.47 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 6,612 1.27 MB/s (XNUMX ms genomsnittlig latens) | 1.11M IOPS (0.46ms genomsnittlig latens) | 1.36M IOPS (0.38ms genomsnittlig latens) |
Genomsnittlig LLM-laddningstid
Testet Average LLM Load Time utvärderade laddningstiderna för tre olika LLM:er: DeepSeek R1 7B, Meta Llama 3.2 11B och DeepSeek R1 32B. Varje modell testades 10 gånger och den genomsnittliga laddningstiden beräknades. Detta test mäter hårddiskens förmåga att snabbt ladda stora språkmodeller (LLM) till minnet. LLM-laddningstider är avgörande för AI-relaterade uppgifter, särskilt för realtidsinferens och bearbetning av stora datamängder. Snabbare laddning gör att modellen kan bearbeta data snabbare, vilket förbättrar AI-responsen och minskar väntetiderna.
När det gäller att ladda stora språkmodeller till minnet placerar sig Corsair MP700 MICRO 4TB nära botten av tabellen trots sitt Gen5-gränssnitt. Eftersom LLM-laddning nästan helt är läsbunden syns diskens mer blygsamma sekventiella dataflöde jämfört med fullstora Gen5 SSD-diskar snabbt i detta test. MP700 MICRO har 3.47 sekunder för DeepSeek R1 7B-modellen, 5.21 sekunder för Meta Llama 3.2 11B Vision-modellen och 5.39 sekunder för den större DeepSeek R1 32B-modellen.
Överlag ligger dessa resultat efter de flesta Gen5-hårddiskar i jämförelsen, där många av dem laddar 7B-modellen närmare mitten av 2-sekundersintervallet och slutför 32B-modellen på ungefär 4 till 4.8 sekunder. Även om MP700 MICRO fortfarande slår Micron 3610 i alla modelltester, kan den inte konkurrera med de snabbaste Gen5-hårddiskar i stationär klass när det gäller AI-modellladdning.
| Genomsnittlig LLM-laddningstid (lägre är bättre) | DeepSeek R1 7B | Meta Llama 3.2 11B Vision | 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 2TB | 2.8758s | 3.6312s | 5.1080s |
| Samsung 990 Pro 2 TB | 2.8758s | 3.6312s | 5.1080s |
| Avgörande P510 1TB | 2.8817s | 3.6631s | 5.0594s |
| TEAMGROUP GE Pro 2TB | 2.9092s | 3.9136s | 4.8974s |
| TEAMGROUP GC Pro 2TB | 2.9379s | 3.9267s | 4.8188s |
| WD SN850X 2TB | 3.0082s | 3.6543s | 5.4844s |
| Kingston FURY Renegade G5 | 3.1843s | 4.8009s | 4.6523s |
| Avgörande P310 2TB | 3.1889s | 3.7083s | 5.4844s |
| Lexar Professional NM1090 PRO | 3.2135s | 4.9504s | 7.2108s |
| Micron 2600 2TB | 3.3178s | 3.9174s | 5.9060s |
| Corsair MP700 MICRO 4TB | 3.4694s | 5.2106s | 5.3990s |
| Micron 3610 2TB | 3.5348s | 5.3853s | 5.5731s |
GPU direkt lagring
Ett av testerna vi genomförde på denna testbänk var Magnum IO GPU Direct Storage (GDS)-testet. GDS är en funktion utvecklad av NVIDIA som gör att GPU:er kan kringgå CPU:n när de kommer åt data lagrade på NVMe-enheter eller andra höghastighetslagringsenheter. Istället för att dirigera data genom processorn och systemminnet, möjliggör GDS direkt kommunikation mellan GPU:n och lagringsenheten, vilket avsevärt minskar latensen och förbättrar datagenomströmningen.
Hur GPU Direct Storage fungerar
Traditionellt sett, när en GPU bearbetar data som lagras på en NVMe-enhet, måste informationen först passera genom processorn och systemminnet innan den når GPU:n. Denna process skapar flaskhalsar eftersom processorn fungerar som en mellanhand, vilket ökar latensen och förbrukar värdefulla systemresurser. GPU Direct Storage eliminerar denna ineffektivitet genom att göra det möjligt för GPU:n att komma åt data direkt från lagringsenheten via PCIe-bussen. Denna direkta väg minskar kostnaden för dataförflyttning, vilket möjliggör snabbare och effektivare dataöverföringar.
AI-arbetsbelastningar, särskilt de som involverar djupinlärning, är mycket dataintensiva. Att träna stora neurala nätverk kräver bearbetning av terabyte med data, och varje fördröjning i dataöverföringen kan leda till underutnyttjade GPU:er och längre träningstider. GPU Direct Storage hanterar denna utmaning genom att säkerställa att data levereras till GPU:n så snabbt som möjligt, vilket minimerar vilotiden och maximerar beräkningseffektiviteten.
Dessutom är GDS särskilt fördelaktigt för arbetsbelastningar som involverar streaming av stora datamängder, såsom videobearbetning, naturlig språkbehandling eller realtidsinferens. Genom att minska beroendet av CPU:n påskyndar GDS datarörelsen och frigör CPU-resurser för andra uppgifter, vilket ytterligare förbättrar den övergripande systemets prestanda.
Som jämförelse i dessa tester använder vi flera Spark-system som vi nyligen granskade, alla utrustade med olika NVMe SSD-konfigurationer. Dessa plattformar ger ett användbart tvärsnitt av både Gen4- och Gen5-lagringsimplementeringar, vilket gör att vi kan se hur Corsair MP700 MICRO beter sig i förhållande till hårddiskar i verkliga GPU-beräkningsmiljöer:
- Dell Pro Max med GB10 (Phison 4TB Gen4)
- Acer Veriton GN100 (Samsung 4TB Gen5)
- ASUS Ascent GX10 (Phison 1TB Gen4)
GDSIO-läsdataflöde 1M
I 1MB sekventiell läsningstest med GPU Direct Storage visar Corsair MP700 MICRO stabil skalning tidigt, men planar sedan ut när trådantalet ökar. Med en enda tråd levererar hårddisken 3.93 GiB/s, och klättrar snabbt till 5.23 GiB/s med två trådar och når en topp på cirka 6.19 GiB/s med fyra trådar. Efter den punkten stabiliseras dataflödet i intervallet 5.7-6.1 GiB/s upp till 128 trådar.
GDSIO-läsfördröjning 1M
Latenstrender följer det förväntade mönstret allt eftersom ködjupet ökar. På en enskild tråd är den genomsnittliga latensen cirka 248 µs, vilket gradvis ökar till ungefär 381 µs med två trådar och 636 µs med fyra trådar allt eftersom ytterligare parallella förfrågningar introduceras. Allt eftersom samtidigheten ökar ökar latensen mer märkbart och når cirka 1 315 µs vid 8 trådar, 2 535 µs vid 16 trådar och så småningom upp till ungefär 27 807 µs vid 128 trådar.
GDSIO-skrivgenomströmning 1M
I det sekventiella skrivtestet på 1 MB med GPU Direct Storage ökar Corsair MP700 MICRO snabbt och stabiliseras sedan i ett stabilt dataflödesområde allt eftersom samtidigheten ökar. Med en enda tråd når hårddisken 6.04 GiB/s, och klättrar till 7.09 GiB/s vid två trådar och 7.21 GiB/s vid fyra trådar. Prestandan fortsätter att öka allt eftersom trådantalet ökar, och når en topp på cirka 7.37 GiB/s runt intervallet 16 till 32 trådar innan den planar ut. Därutöver håller sig dataflödet stabilt genom 64 trådar innan det sjunker något till 6.48 GiB/s vid 128 trådar. Jämfört med de andra hårddiskarna i tabellen ligger MP700 MICRO efter den fullstora Samsung Gen5-hårddisken som överstiger 12 GiB/s, även om den behåller ett försprång över de Gen4 Phison-baserade modellerna under större delen av testet.
GDSIO-skrivfördröjning 1M
Latensen ökar i takt med att antalet trådar ökar på grund av det större ködjupet på hårddisken under GDS-arbetsbelastningen. Vid en tråd registrerar MP700 MICRO en genomsnittlig latens på cirka 162 µs, vilket ökar till ungefär 276 µs vid två trådar och 542 µs vid fyra trådar. Allt eftersom samtidigheten ökar skalas latensen uppåt till cirka 1 075 µs vid åtta trådar, 2 120 µs vid sexton trådar och 4 240 µs vid trettiotvå trådar. Högre trådantal ökar latensen och når ungefär 8 500 µs vid 64 trådar och cirka 19 749 µs vid 128 trådar. Även med denna ökning har MP700 MICRO fortfarande lägre latens än den långsammare Gen4-konfigurationen som visas i diagrammet. Den ligger relativt nära den mer högpresterande Samsung-hårddisken över större delen av testintervallet.
GDSIO-läsdataflöde 16K
I 16K-lästestet med GPU Direct Storage visar Corsair MP700 MICRO stadig skalning allt eftersom trådantalet ökar, vilket gradvis ökar dataflödet. Prestandan börjar på 0.27 GiB/s med en enda tråd och klättrar till 0.58 GiB/s vid två trådar och 1.04 GiB/s vid fyra trådar. Hårddisken fortsätter att skala effektivt med högre ködjup och når 1.94 GiB/s vid åtta trådar och 2.56 GiB/s vid sexton trådar. Dataflödet fortsätter att öka till 3.77 GiB/s vid trettiotvå trådar och 5.31 GiB/s vid sextiofyra trådar, och når slutligen en topp på runt 5.92 GiB/s vid 128 trådar. Jämfört med de andra hårddiskarna i tabellen presterar MP700 MICRO särskilt bra vid måttliga trådantal och leder gruppen genom stora delar av mellanregistret innan Samsung Gen5-hårddisken går om den vid det högsta trådantalet.
GDSIO-läsfördröjning 16K
Latensen för arbetsbelastningen på 16K läsning börjar relativt lågt och ökar gradvis allt eftersom samtidigheten byggs upp. Vid en tråd registrerar Corsair MP700 MICRO en genomsnittlig latens på cirka 55.5 µs, vilket förbättras något till cirka 52.6 µs med två trådar innan den stiger till 59.0 µs vid fyra trådar och 62.9 µs vid åtta trådar. Allt eftersom ködjupet ökar ytterligare växer latensen mer märkbart och når cirka 95.2 µs vid sexton trådar och 129.6 µs vid trettiotvå trådar. Högre trådantal fortsätter denna uppåtgående trend, med latens som mäter ungefär 184.0 µs vid 64 trådar och 330.0 µs vid 128 trådar. Även när trådantalet ökar förblir latensen relativt kontrollerad genom testets mellanregister och ökar bara kraftigare när arbetsbelastningen når det högsta trådantalet.
GDSIO-skrivdataflöde 16K
I 16K-skrivarbetsbelastningen med GPU Direct Storage skalar MP700 MICRO aggressivt allt eftersom trådantalet ökar och klättrar snabbt in i sitt stabila prestandaområde. Med början på 1.03 GiB/s med en enda tråd ökar dataflödet till 1.56 GiB/s vid två trådar och 2.70 GiB/s vid fyra trådar. Prestandan fortsätter att öka med högre trådantal och når 4.97 GiB/s vid åtta trådar och toppar runt 7.33 GiB/s vid sexton trådar. Bortom den punkten stannar hårddisken effektivt av och bibehåller ungefär 7.31 till 7.32 GiB/s genom 32, 64 och 128 trådar. Jämfört med de andra hårddiskarna i tabellen når MP700 MICRO sitt maximala dataflöde mycket tidigare och bibehåller den nivån under resten av testet, vilket bibehåller sin ledning genomgående.
GDSIO-skrivfördröjning 16K
Latensen börjar mycket lågt i 16K-skrivtestet och förblir så som ledaren. Vid en enskild tråd registrerar Corsair MP700 MICRO en genomsnittlig latens på cirka 14.7 µs, som stiger till 19.6 µs vid två trådar och 22.8 µs vid fyra trådar. Även när dataflödet skalas upp snabbt, förblir latensen relativt kontrollerad av måttliga ködjup, och mäter 24.8 µs vid åtta trådar och 33.3 µs vid sexton trådar. Allt eftersom antalet trådar ökar stiger latensen till 66.8 µs vid 32 trådar, 133.3 µs vid 64 trådar och slutligen cirka 267.2 µs vid 128 trådar.
Slutsats
Sammantaget levererar Corsair MP700 MICRO 4TB stark prestanda i ett kompakt M.2 2242-format, vilket erbjuder ett högkapacitetsalternativ för system som behöver seriös lagringskapacitet med ett mycket begränsat fysiskt format. System som AI-arbetsstationer i Spark-klassen förlitar sig helt på den kortare modullängden, vilket begränsar utbudet av hårddiskar som kan installeras. I den miljön ger en hårddisk som kombinerar PCIe Gen5-bandbredd med 4 TB TLC NAND en bra uppgraderingsväg för lokal lagringskapacitet och dataflöde. Andra kompakta plattformar, inklusive avancerade bärbara datorer som förlitar sig på en enda 2242-kortplats, drar nytta av tillräcklig intern kapacitet för stora datamängder, AI-modeller och projektfiler samtidigt som de bibehåller de höga överföringshastigheter som förväntas av modern NVMe-lagring.
Jämfört med OEM Phison Gen4-diskarna som används i Dell Pro Max med GB10 och ASUS Ascent GX10 , levererar Corsair-disken starkare prestanda över flera arbetsbelastningar, inklusive GPU Direct Storage-tester, där dataflödet skalas snabbt och förblir stabilt vid högre trådantal. Läsintensiva scenarier gynnar fortfarande Samsung Gen5-disken (som användes i Acer Veriton GN100 ), särskilt i tester som LLM-modellinläsning och maximal sekventiell dataflödeshastighet. I slutändan fungerar Corsair-disken främst som en uppgradering jämfört med Gen4-konfigurationer, men den hamnar efter den snabbare Samsung Gen5-implementeringen.
Värdet av MP700 MICRO blir tydligast när man tar hänsyn till formfaktorbegränsningen. Att leverera PCIe Gen5-hastigheter tillsammans med en full kapacitet på 4 TB i en 2242-modul är fortfarande relativt ovanligt. Den kombinationen ger kompakta datorplattformar betydligt mer lokalt lagringsutrymme än många alternativ i denna storleksklass. System byggda kring Spark-ekosystemet, kompakta AI-arbetsstationer och tunna mobila plattformar drar alla nytta av den extra kapaciteten och bandbredden när de arbetar med stora datamängder eller modellfiler. MP700 MICRO, prissatt till 1 034,99 dollar på Corsairs webbplats och med 5 års garanti, är ett premiumalternativ för användare som kräver både hög kapacitet och modern gränssnittsprestanda i en 2242-lagringsplats.



Slutsats

Amazon