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Répondez aux besoins informatiques complexes de l'ère de l'IA Examen d'Adam Server G952N6.

WBOY
Libérer: 2023-09-22 23:37:01
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Le développement explosif de l'IA générative et du LLM a favorisé l'application approfondie de la technologie intelligente dans des milliers d'industries. L'informatique accélérée est devenue le moteur de croissance de l'infrastructure informatique, en particulier l'itération continue des serveurs d'IA, CXL, HBM et autres produits ou. technologies L’excellente performance permet aux gens de voir ses opportunités de marché plus larges. Le contenu qui doit être réécrit est le suivant : Le serveur EVOC Adam G952N6 est un serveur informatique hétérogène double canal à carte GPU 4U10 conçu par Ewanke équipé des processeurs Intel de la série évolutive Xeon de troisième génération. Il est adapté à Internet, IDC (Internet Data Center). ) ) Des entreprises telles que le cloud computing, le big data, les universités, l'intelligence artificielle et le calcul haute performance peuvent répondre aux besoins de scénarios tels qu'une grande échelle de données, une puissance de calcul applicative élevée et une flexibilité.

D'après son apparence, l'Adam Server G952N6 adopte un style de conception simple et élégant, facile à installer, à démonter et à entretenir. Il s'agit d'un serveur monté en rack 4U de 19 pouces avec un poids net de 60,35 kg et une taille de 840 mm. (longueur) *460mm (largeur) *175mm (hauteur), le logo reconnaissable sur le panneau avant et les lignes orange soulignent le tempérament d'un grand constructeur.

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Le contenu qui doit être réécrit est : EVOC Adam server G952N6

Le coin supérieur droit du panneau avant fournit 2 interfaces USB 3.2 et 1 VGA, le coin supérieur gauche est 1 bouton/indicateur UID, 1 bouton RST, 1 bouton/indicateur d'interrupteur d'alimentation et 1 voyant d'état de santé, 1 indicateur de disque dur Lumière et 2 voyants LAN, permettant aux utilisateurs de le voir clairement en un coup d'œil.

Dans le même temps, le G952N6 dispose de 12 baies de disque dur de 3,5 pouces remplaçables à chaud et peut prendre en charge 4 disques durs U.2 NVMe, ce qui peut répondre pleinement aux besoins de stockage des données d'application telles que l'IA générative, le HPC et l'analyse du Big Data. .

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Le contenu qui doit être réécrit est : EVOC Adam server G952N6

La carte mère G952N6 est équipée de 2 interfaces M.2 pour les disques système et fournit jusqu'à 13 emplacements d'extension PCIe pour répondre aux divers besoins d'extension des clients. Elle prend en charge jusqu'à 10 accélérateurs GPU 300 W pleine hauteur, pleine longueur et double largeur. Cartes et convient aux applications telles que l'apprentissage en profondeur et l'analyse du Big Data. La carte fournit un GbE dédié IPMI et une interface OCP 3.0 pour une sélection flexible.

En fonctionnement et en maintenance, vous pouvez vérifier l'état de fonctionnement de l'équipement via l'interface de gestion Web BMC, la LED de diagnostic de panne, etc., marquer la machine défectueuse via le voyant UID de l'oreille de montage, localiser rapidement l'équipement défectueux, résoudre résoudre le problème à temps, simplifier les travaux de maintenance et améliorer la disponibilité du système. De plus, le serveur G952N6 intègre également un système intelligent de gestion de la dissipation thermique, qui peut ajuster intelligemment le mode de dissipation thermique en fonction de l'état de fonctionnement de l'ensemble de la machine, améliorer le rapport d'efficacité énergétique de l'équipement et économiser les coûts d'électricité pour les clients

La configuration des paramètres spécifiques du serveur G952N6 est la suivante : - Processeur : processeur Intel Xeon à huit cœurs à 2,5 GHz - Mémoire : 32 Go de RAM DDR4 -Stockage : 1 To SSD - Réseau : interface Gigabit Ethernet - Système d'exploitation : Windows Serveur 2019 - Emplacements d'extension : 4 emplacements PCIe x16 Alimentation : double alimentation redondante remplaçable à chaud - Taille : conception montée en rack 2U Ce qui précède est la configuration des paramètres spécifiques du serveur Yiwanke G952N6

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Configuration des paramètres du serveur Billion G952N6

Selon les configurations associées ci-dessus, un seul processeur de ce serveur possède jusqu'à 40 cœurs et 80 threads, un TDP maximum de 270 W, une fréquence principale maximale de 3,6 GHz et 3 ensembles de liaisons d'interconnexion UPI de 11,2 GT/s, qui peut être utilisé avec le chipset de serveur Intel C621A et 32 ​​mémoire DDR4 3200 MTS. Dans le même temps, il prend également en charge 16 mémoires de type BPA PMEM, augmentant ainsi efficacement la capacité de mémoire

Au cours de la session de test, nous avons effectué une inspection préliminaire de la structure d'apparence du serveur G952N6 et inspecté séparément des détails tels que l'écran de soie intégré, l'écran de l'emplacement OCP, l'écran de l'écran du port série, l'écran de l'écran lumineux du disque dur, l'emplacement PCIE. , écran d'éclairage/interrupteur d'alimentation et fabrication en sérigraphie exquise et claire, digne de la qualité d'un grand fabricant.

Ensuite, nous avons analysé le panneau du serveur, l'installation du système d'exploitation, la fonction CPU, la fonction mémoire, le disque PCH SATA, la carte RAID/HBA disque SATA/SAS/NVME, le disque PCIE U.2 NVMe ou le disque M.2 NVMe intégré, la fonction GPU, L'emplacement PCIE, le port réseau intégré, l'interface VGA, le port série, l'interface USB, l'interface d'alimentation, l'interface du ventilateur, l'emplacement OCP et d'autres tests fonctionnels de base ont été effectués, et tous les éléments de test ont été réussis avec d'excellentes performances.

Par exemple, lors du test de l'emplacement PCIE, exécutez le test de résistance de la carte PCIE pendant 10 minutes. Il n'y a aucun message d'erreur dans dmesg et bmc sel, et il n'y a aucune anomalie dans la carte PCIE après avoir allumé et éteint la machine. 15 fois, la carte PCIE peut être reconnue normalement et les performances sont excellentes.

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Tableau de configuration des tests

En entrant dans le test de performances, nous avons effectué des tests complets sur les performances du processeur, les performances de la mémoire, les performances du disque dur et les performances de la carte graphique.

Nous effectuons d'abord un test de performances sur le CPU. À l'aide du programme de test Linpack, nous testons la puissance de calcul du CPU en calculant la solution d'un système d'équations linéaires à double précision. Les résultats des tests montrent que les valeurs mesurées sont meilleures que les valeurs théoriques. Les meilleures performances de calcul en virgule flottante permettent au serveur d'avoir d'excellentes performances dans les applications d'ingénierie ou les environnements de programmation, tels que les simulations expérimentales de physique ou les calculs numériques en programmation informatique. .

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Le contenu qui doit être réécrit est : Test de performances de l'unité centrale de traitement (CPU)

Dans le test de mémoire du serveur G952N6, nous avons choisi deux outils, STREAM (version v5.10) et MLC (version v3.9), pour les tests. Parmi eux, STREAM est un programme de test de bande passante mémoire grand public qui nécessite peu de puissance de calcul du processeur, mais exerce une plus grande pression sur la bande passante mémoire du processeur. Grâce aux tests, nous pouvons obtenir la valeur maximale de fonctionnement durable de la bande passante mémoire, et non la valeur théorique. Ce programme utilise principalement quatre opérations sur les tableaux, notamment la copie de tableau (Copie), la transformation d'échelle de tableau (Échelle), la somme vectorielle de tableau (Ajouter) et la somme vectorielle composite de tableau (Triade). Les valeurs du tableau utilisées dans le test sont en double précision

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Pour tester les performances de la mémoire

De manière générale, lorsque les applications obtiennent des données du cache du processeur ou du sous-système mémoire, elles rencontrent divers problèmes de latence. Associés aux limitations de bande passante mémoire, ces retards peuvent avoir un impact sur les performances des applications. MLC peut être utilisé pour tester ces retards. Par exemple, les résultats de l'instruction de latence d'accès à la mémoire peuvent être interrogés pour représenter la matrice de latence d'accès à la mémoire libre entre ou au sein des nœuds en ns

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Pour tester les performances de la mémoire

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Pour tester les performances de la mémoire

À en juger par les résultats des tests de mémoire, les performances sont généralement supérieures à la valeur théorique du site officiel. Il peut non seulement gérer des tâches courantes telles que la requête de données, l'application et l'appel, mais également jouer un rôle plus important dans les hautes performances populaires. informatique et autres applications. Comme on peut le voir dans la configuration du modèle, la mémoire ECC peut mettre en œuvre une vérification et une correction des erreurs, ce qui garantit dans une large mesure la sécurité et la stabilité globales du système et peut minimiser le taux de défauts, tandis que la mémoire RDIMM peut réduire la latence, adaptée aux grandes. -Scénarios d'application de capacité, à grande vitesse et en temps réel. De plus, avec l'aide de LRDIMM, l'utilisation de tampons sur le bus de données peut réduire la charge électrique du contrôleur de mémoire système, permettant au bus mémoire du serveur d'atteindre plus haut. La fréquence de fonctionnement augmente considérablement la capacité prise en charge par la mémoire.

Dans le test de performances du disque dur, nous avons testé les disques SAS, NVMe et SATA, à l'aide du logiciel FIO (version v3.15) FIO (Flexible I/O Tester) est un logiciel professionnel pour tester les disques, les outils pour le système de fichiers. Les performances des périphériques bloc et des périphériques réseau peuvent simuler différents types de charges d'E/S, y compris la lecture et l'écriture aléatoires ou séquentielles, la lecture et l'écriture mixtes, l'accès aléatoire ou séquentiel, etc., et le test peut être hautement personnalisé et configuré, ce qui rend l'ensemble La prise en charge par la machine des performances du disque dur est pleinement démontrée.

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Test de lecture et d'écriture séquentielles sur disque SAS

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Le contenu du test RAID du disque SAS doit être réécrit

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Test de lecture et d'écriture aléatoires sur disque SAS

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Le contenu qui doit être réécrit est : test de lecture et d'écriture séquentielle du disque NVMe

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Effectuer des tests de lecture et d'écriture aléatoires sur le disque NVMe

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Test de lecture et d'écriture séquentielles sur disque SATA

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Test de lecture et d'écriture aléatoire du disque SATA

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Test RAID de disque SATA

Le serveur G952N6 propose trois options de disque dur : SAS, SATA et NVMe pour répondre à divers besoins complexes de stockage et de sauvegarde de données. Après tests, nous avons constaté que les performances réelles du disque dur sont meilleures que la valeur théorique indiquée sur le site officiel. Par exemple, les disques NVMe présentent les caractéristiques de hautes performances et de faible latence. Ils peuvent exploiter pleinement les capacités de bande passante élevée du PCIe pour fournir des taux de transfert de données et des IOPS plus élevés, et conviennent à des scénarios tels que le traitement du Big Data et les hautes performances. informatique. Les disques durs SAS fonctionnent bien en RAID, offrant une meilleure protection des données et des capacités de réponse aux pannes

Nous utilisons les outils CUDA pour tester les GPU. CUDA est une plate-forme de calcul parallèle hautes performances qui permet aux développeurs d'utiliser C/C++, Fortran et d'autres langages de programmation pour effectuer du calcul parallèle sur les GPU NVIDIA, offrant des capacités de calcul puissantes et efficaces. transmission de données.Cette méthode a rendu le GPU largement utilisé dans le calcul scientifique, l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et d'autres domaines. CUDA-Z est un outil utilisé pour interroger les informations de la carte graphique et tester les performances de la carte graphique. Il peut effectuer des tests professionnels des GPU NVIDIA. C'est également le logiciel de test que nous avons sélectionné cette fois (CUDA-Z 10.251).

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Le contenu du test CUDA-Z FP32 doit être réécrit

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Le test CUDA-Z FP64 est un outil pour tester les performances en virgule flottante double précision du GPU. Il aide les utilisateurs à évaluer dans quelle mesure leur carte graphique gère les opérations en virgule flottante double précision. En exécutant le test CUDA-Z FP64, les utilisateurs peuvent comprendre les performances de leur carte graphique lors de la gestion de tâches informatiques de haute précision. Ceci est important pour les applications nécessitant du calcul scientifique, de l’analyse de données et d’autres applications nécessitant des calculs de haute précision. En utilisant le test CUDA-Z FP64, les utilisateurs peuvent choisir la bonne carte graphique pour répondre à leurs besoins spécifiques et optimiser leurs tâches informatiques

Selon les données de test, la valeur réelle du test des performances de la carte graphique est meilleure que la valeur théorique officielle. Prenons comme exemples FP32 et FP64. Le premier est la précision par défaut adoptée par la plupart des frameworks d'apprentissage en profondeur. Il peut fournir une vitesse de calcul plus rapide tout en garantissant une certaine précision de calcul. Les performances en virgule flottante simple précision sont élevées et peuvent mieux répondre aux besoins du traitement graphique 3D, tels que les tâches de modélisation technique et de conception. La valeur élevée du nombre à virgule flottante double précision FP64 peut répondre aux besoins de calculs scientifiques précis, tels que la modélisation moléculaire, la dynamique des fluides et d'autres scénarios

De plus, nous avons également testé la consommation électrique de la machine. Les résultats montrent que la consommation électrique maximale du serveur G952N6 est de 3 224 W lorsqu'il est allumé, la consommation électrique à vide sous le système est de 823 W et la consommation électrique. sous une charge de 50 % du système (sous le système, exécutez PTU+FIO+gpu_burn pour laisser le processeur, la mémoire et le disque/disque dur NVMe atteindre 50 %, 10 minutes) est de 3 365 W. La consommation électrique maximale sous le système (exécuter OUI+DD sous le système pour permettre au processeur, à la mémoire et au disque/disque dur NVMe d'atteindre 50 %), 100 %, 10 minutes) est de 3 652 W. Ce serveur a de bonnes performances et son contrôle de la consommation d'énergie et ses performances d'économie d'énergie sont également très louable.

Résumé :

Grâce aux tests ci-dessus, le serveur Adam Server G952N6 a très bien fonctionné en termes de performances de processeur et de mémoire. Ses capacités multicœurs et multithread peuvent gérer facilement les pics d'activité lors du traitement d'une concurrence élevée et de données à grande échelle. Les capacités d'extension du PCIe peuvent répondre aux besoins actuels de l'IA dans tous les scénarios et peuvent libérer pleinement le potentiel du GPU pour apporter d'énormes performances à des applications telles que l'apprentissage en profondeur et l'analyse du Big Data avec la prise en charge de diverses formes de disque dur telles que. NVMe, il peut mieux répondre à divers besoins complexes dans des scénarios commerciaux tels que l'Internet, l'IA et le cloud computing, tels que le stockage de données complexes à grande échelle, l'expansion élastique des ressources, le calcul haute performance, etc. D'après les performances globales, l'Adam Serveur G952N6 C'est un produit très compétitif pour l'ère du cloud et de l'IA.

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source:sohu.com
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