2017 月,我们参加了 2017 年高性能计算、网络、存储和分析国际会议——更为人所知的是 17 年超级计算会议 (SC2017)。 每年在超级计算大会上,来自学术界和工业界的研究人员和供应商都会组装 Scinet:一种超级计算机和网络结构,用作新的高性能计算、网络和存储技术的测试平台和概念验证。 Premio 是以两个 FlacheSAN1N4C-D4 数据节点外壳的形式为 24 年 Scinet 贡献硬件和专业知识的供应商之一,每个节点基准测试高达 168GB/s (3.6Gbps) 持续读取吞吐量和高达 XNUMXM IOPS。 这使 Scinet 能够以快速缓存速度传输大型数据集。
Premio FlacheSAN 节点在 2017 超算大会期间承担了几个不同的角色,包括大数据传输项目的测试点、大流量项目的平台,以及 SC 大会和 Scinet WAN 的实验性延迟/容错网络服务提供商. 对于像我们这样的行业观察家来说,第一个角色可能是最重要的,他们今年正在仔细研究 SCinet,以寻找有关大数据传输技术未来的迹象。
Scinet 在演示随后进入企业信息技术市场的网络技术方面拥有良好的记录,包括异步传输模式、光纤分布式数据接口和高性能并行接口 (HiPPi)。 在 SC17 期间,StorageReview 主编 Brian Beeler 与使用 FlacheSAN1N4C-D4 的西北大学研究团队的成员进行了交谈。 在超级计算会议之外,Premio 的 FlacheSAN1N4C-D4 被用于从 CERN 的大型强子对撞机迁移 PB 级数据集,因为数据从 CERN 位于伊利诺伊州芝加哥的第一层分层到加利福尼亚州帕萨迪纳的加州理工学院。
多年来,企业存储部门一直致力于为生成和处理的不断增长的数据量做好准备。 当今日益重要的一项具体挑战是需要快速、流畅地移动大量数据。 未来,跨越遥远的地理距离、在不同的平台之间传输大型数据集,并以能够处理复杂和大规模数据传输固有的延迟和其他中断的方式传输,将变得越来越普遍。 在这方面,SCinet 正在处理当今企业将在五到十年内处理的数据传输现实。
以加州理工学院的研究项目为例,大型强子对撞机实验可以轻松生成大约 25 PB 的原始传感器数据,然后将这些数据分层给全球的附属研究机构进行分析。 事实上,计算、网络和存储限制已被证明是影响对撞机实验速度的关键瓶颈,因此提高这些领域的性能至关重要。 在企业方面,人工智能和其他大数据分析的最新进展表明,不久之后传输如此庞大的数据集将在私营部门变得普遍(想想从自动驾驶汽车到采矿复垦现场的环境传感器的一切) .
FlacheSAN1N4C-D4 由双英特尔至强 E5-2600v4/v3 Broadwell/Haswell 处理器提供动力,管理由四个 NVMe PCIe3 x8 闪存驱动器组成的存储阵列。 FlacheSAN1N4C-D4 能够受益于 Intel 的 14 NM Broadwell 处理器技术,因为它在与其前身相当或更低的 TDP 下提高了功耗和更好的时钟频率。 FlacheSAN1N4C-D4 指定为 24GB/s 的持续读取吞吐量和 3.6M IOPS,该性能对于移动 SCinet 和其他尖端高性能计算网络所需的海量数据至关重要。
Premio FlacheSAN1N4C-D4 规格
- 支持的 CPU:双英特尔至强 E5-2600v4/v3 Broadwell/Haswell 高达 135W TDP 插座 R3
- 芯片组:Intel C612芯片组
- 内存支持:16x DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM 1600/1866/2133/2400MT/s max. 1TB容量
- 扩展槽:支持高达 2x 全高 PCIe3 x16 1x PCIe3 x8 IO 模块
- 存储:
- 4 个薄型热插拔 PCIe3 x8 NVMe
- 2 个用于操作系统的内部 2.5 英寸托架
- 网络:
- 双 GbE Intel i210
- 通过 I/O 模块可选的 56Gb FDR Infiniband QSFP+ 或双 40GbE 以太网
- 1x IPMI 管理 RJ45 端口
- 2 个 PCIe3 x16 插槽用于其他 NIC 卡选项
- 电源:1+1 750W AC/DC 80 Plus 白金冗余 PSU
- 安全性:英特尔可信执行技术; TPM 1.2
- 支持的操作系统:Windows 2012 R2、RHEL 6.5、SLES 11 SP3、Windows 208 R2、VMWare ESXi 5.5、FreeBSD 9.2、Centos 6.5
- 前面板:带 LED 的电源开/关、复位开关、NMI 开关、带 LED 的定位开关、4 个 LAN LED、警告 LED
- 背面输入/输出:
- DB15 VGA、2 个 RJ45 1GbE、1 个串行 DB9、
- 1 个 RJ45 MGMT、2 个 USB 3.0、2 个 USB 2.0
- 1x ID LED,可选双 QSFP+
- 冷却:3x 97mm 冷却风扇
- 其他特性:用于 IPMI 2.0 的专用 GbE
- 重量
- 毛重:23KG/50LBS
- 净重:17KG/37.4LBS
- 尺寸系统:31.38”x19”x1.75”(长x宽x高)
- 包装:37.8”x 24”x9.45”(长x宽x高)
- 物流HTS代码:8473 30 5100; ECCN:4A994
- 环境工作温度:0°C 至 35°C
- 非工作温度:-20°C 至 70°C
- 湿度:5%至95%,无冷凝
- 符合 CE、FCC A 类、符合 RoHS 6/6 标准
FlacheSAN1N4C-D4 包含四个前端可访问托架,用于薄型 PCIe3 x8 NVMe 存储。 这些 NVMe 插槽包含存储,可供数据传输节点部署中的动态数据使用。 两个内部 2.5 英寸驱动器承载操作系统。
这款 FlacheSAN 阵列的存储池支持热插拔,并已通过认证,可与多种 NVMe 存储设备配合使用。Premio 在FlacheSAN1N4C-D4 产品信息页面上发布了经认证的供应商列表,该列表基于 Premio 内部实验室的测试结果。
阵列的后部提供对集成双 GbE Intel i210 接口的访问。 该阵列可选择通过 I/O 模块配置 56Gb FDR Infiniband QSFP+ 或双 40GbE 以太网。 还有一个 IPMI RJ45 管理端口以及两个用于其他 NIC 选项的 PCIe3 x16 插槽。
Premio 的 FlacheStreams 服务器系列专注于 NVMe 闪存阵列,作为 Premio“平衡架构”瓶颈消除策略的载体,平衡 NVMe 驱动器和以太网卡之间的资源。 FlacheStreams 系统还可以通过网络结构提供对阵列 NVMe 存储的直接访问,以减少延迟。
基于 Premio 与加州理工学院合作对从芝加哥到帕萨迪纳的实验数据进行分层的经验,该公司向 SCinet 贡献了两个 FlacheSAN1N4C-D4 阵列作为数据传输节点 (DTN) 服务器。 总的来说,两个 Premio DTN 为技术演示提供了 400 GB 的磁盘到磁盘吞吐量,包括用于数据密集型科学工作流程的集成 Jupyter 前端、需要可编程 API 的网络结构以及阵列的 DTN 监控 API。
大型强子对撞机的实验数据分布网络管理的工作负载种类,以及超级计算机会议上由 SCInet 建模的工作负载种类,是未来私营部门可能部署的大数据传输技术的重要指标。 无论是远距离传输还是在不同的信息管理系统之间传输,大数据传输都将成为新的现实。




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