Les spécifications complètes du PowerEdge T560 sont les suivantes:
| Processeur | Jusqu'à deux 4LeProcesseurs Intel Xeon de nouvelle génération évolutifs, jusqu'à 32 cœurs par socket |
| La mémoire |
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| Contrôleurs de stockage |
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| Périphériques de conduite | - Dans les couloirs avant:
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| Les sources d'alimentation |
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| Ventilateurs | Jusqu'à huit ventilateurs standard (STD) ou ventilateurs haute performance (HPR) |
| Les dimensions | Hauteur: 464,0 mm (avec les pieds)
Largeur ¥ 200,0 mm
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| Facteur de forme | 4.5U serveur de tour |
| Gestion intégrée |
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| Le logiciel OpenManage |
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| Mobilité | OpenManage Mobile est disponible en téléchargement |
| Intégrations OpenManage |
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| Sécurité |
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| NIC intégré | 2 x 1GbE LOM sur plan |
| Options réseau | 1 x carte OCP x8 3.0
Remarque: le système permet d'installer à la fois une carte LOM sur plan et une carte OCP sur le système |
| Options du GPU | Jusqu'à 2 x 300 W DW ou 6 x 75 W SW |
| Les ports | À l'avant:
À l'arrière:
À l'intérieur:
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| Le PCIe | Jusqu'à six emplacements PCIe:
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| Système d'exploitation et hyperviseurs |
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Dell PowerEdge T560 Tower Server Construire et concevoir
Les serveurs de tour sont rarement petits et le PowerEdge T560 certainement pas, à 18,3 x 7,9 x 26,7 pouces (HWD).à partir de l'avant avec ses compartiments d'entraînement à commutation à chaudLe nôtre a huit compartiments de 2,5 et 8 3,5 pouces, avec deux disques BOSS redondants M.2 RAID à droite.
Les ports avant comprennent un USB 2.0, une clé USB 3.0, et un port iDRAC Direct (Micro-AB USB).
À droite des compartiments d'entraînement de 3,5 pouces se trouvent les entraînements de démarrage NVMe M.2.
À l'arrière, la tour a une clé USB 2.0, une clé USB 3.0, un port série en option, 1 GbE pour iDRAC, un VGA, et deux ports Ethernet et une fente OCP. Un autre port USB 3.0 est en option.
La porte latérale de la tour est enlevée pour l'accès à l'intérieur; la disposition ressemble beaucoup à un serveur standard tourné sur le côté.
Huit ventilateurs à échange chaud descendent la ligne centrale; en serrant les onglets orange, ils peuvent se libérer.
Chaque processeur Xeon dispose d'un énorme évier de chaleur de type tour et est flanqué par huit emplacements DIMM.
Voici des vues derrière les compartiments de disque, y compris la carte NVMe RAID, il y a une deuxième carte dans cette construction pour les disques durs.
Nous avons une configuration exceptionnelle avec cinq GPU NVIDIA L4, ce qui en fait une plateforme d'inférence idéale.
Entre les GPU se trouve un autre petit bouclier de débit d'air pour le NIC OCP.
Les deux sources d'alimentation sont en haut.
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Performance du serveur de tour Dell PowerEdge T560
Notre unité d'examen a la configuration suivante:
- 2x Intel Xeon Gold 6448Y (32 cœurs / 64 fils chacun, TDP de 225 watts, 2,1-4,1 GHz)
- Disques SSD Solidigm P5520 de 8 x 1,6 To avec carte RAID PERC 12
- 5x GPUs NVIDIA L4
- 8 x 64 Go RDIMM
Pour les tests de stockage, nous avons exploité les SSD connectés à la carte RAID PERC 12 dans une configuration JBOD et RAID 6.où chaque SSD aurait sa propre connexion x4 à la carte mère.
Analyse de la charge de travail par VDBench
Quand il s'agit de comparer les dispositifs de stockage, les tests d'applications sont les meilleurs, et les tests synthétiques viennent en deuxième position.Les tests de synthèse aident les dispositifs de stockage de base avec un facteur de répétabilité qui facilite les comparaisons entre les solutions concurrentes.Ces charges de travail offrent une gamme de profils de test allant des tests "quatre coins" aux tests communs de taille de transfert de base de données pour tracer les captures provenant de différents environnements VDI.
Tous ces tests tirent parti du générateur de charge de travail vdBench commun, avec un moteur de script pour automatiser et capturer les résultats sur un grand groupe de tests de calcul.Cela nous permet de répéter les mêmes charges de travail sur un large éventail de dispositifs de stockage, y compris les tableaux flash et les dispositifs de stockage individuels. Our testing process for these benchmarks fills the entire drive surface with data and then partitions a drive section equal to 25% of the drive capacity to simulate how the drive might respond to application workloadsCela diffère des tests d'entropie complète, qui utilisent 100% du disque et les mettent dans un état stable.
Profiles:
- Lire aléatoire 4K: 100% de lecture, 128 fils, 0-120% de iorate
- 4K Random Write: 100% écriture, 128 fils, 0-120% iorate
- 64K séquentielle de lecture: 100% de lecture, 32 fils, 0-120% iorate
- 64K écriture séquentielle: 100% écriture, 16 fils, 0-120% iorate
- 64K lecture aléatoire: 100% lecture, 32 fils, 0-120% iorate
- 64K écriture aléatoire: 100% écriture, 16 fils, 0-120% iorate
- Base de données synthétique: SQL et Oracle
- Clone complet VDI et traces de clone liées
À partir de la lecture aléatoire 4K, nous avons vu le T560 atteindre 1,79 million IOPS dans RAID6 et 4,86 millions IOPS dans JBOD.où nous avons vu un pic mineur.
L'écriture aléatoire 4K a vu une forte augmentation pour le tableau RAID6; il n'a pas dépassé 415.000 IOPS.Je ne sais pas., nous voyons une latence relativement stable jusqu'aux pics.
La suite est la lecture séquentielle 64k; le tableau RAID6 T560 ′s a atteint 8,2 Go / s tandis que la configuration JBOD a atteint près de 23 Go / s. Les lignes ne montrent aucune instabilité.
Nous avons vu une autre forte augmentation pour le RAID6 T560 ′s tableau dans l'écriture séquentielle 64k test, où il a frappé un mur à environ 4 Go/s. La configuration JBOD est montée à environ 16,5 Go/s,avec une certaine instabilité au-delà de 14 GB/s.
Notre test mixte 70/30 8K a montré des lignes relativement lisses; le tableau RAID6 a atteint environ 670 000 IOPS et le tableau JBOD 1,93 million IOPS.
Les prochains tests sont nos charges de travail SQL. Nous continuons à voir une latence stable, et ici il n'y a pas de pics.La matrice RAID6 a atteint un sommet juste après 4 millions IOPS tandis que la configuration JBOD a dépassé 14 millions IOPS.
Nous avons également exécuté un test de charge de travail Oracle SQL où les résultats étaient similaires, la matrice RAID6 cette fois-ci passant au-delà de 4 millions IOPS et la configuration JBOD rampant légèrement au-dessus de 14 millions IOPS.
Benchmarks de performance de Windows Server 2022
Pour notre comparaison, nous avons sélectionné le R760 testé précédemment.Bien que les processeurs Xeon 6448Y à l'intérieur du T560 aient un avantage sur la vitesse d'horloge globale par rapport aux processeurs Xeon 6430 à l'intérieur du R760..
| Les données sont fournies par le système d'exploitation. | Dell PowerEdge R760 Intel Xeon 6430 | |
|---|---|---|
| Nombre total de noyaux | 32 | 32 |
| Total des fils | 64 | 64 |
| Fréquence maximale de turbo | 40,10 GHz | 30,40 GHz |
| Fréquence de base du processeur | 20,10 GHz | 20,10 GHz |
Cinebench R23 et R24
Maxon's Cinebench R23 est un benchmark de rendu de processeur qui utilise tous les cœurs et threads du processeur.
Avec la récente sortie de la version 24, il a introduit un nouveau système de notation et la possibilité d'exécuter sur plusieurs GPU.
| Le test | Dell PowerEdge T560 (2x Xeon or 6448Y) |
|---|---|
| Ciné-banqueR23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23,Pour le multi | 73,622 |
| Ciné-banqueR23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23,Unique | 1186 |
| Ciné-banqueR24, R24, R24, R25, R25, R25, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28,Le GPU | 97,984 |
| Ciné-banqueR24, R24, R24, R25, R25, R25, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28,Le processeur multi | 3,976 |
| Ciné-banqueR24, R24, R24, R25, R25, R25, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28,CPU unique | 3,976 |
CLI du mélangeur
Blender benchmark mesure les performances de rendu 3D d'un processeur ou GPU en rendant une scène 3D dans le logiciel Blender.Il fournit un score qui peut être utilisé pour comparer les performances de différents systèmes et composantsLes chiffres sont en échantillons par minute.
| Le test | Dell PowerEdge T560 (2x Xeon Gold 6448Y, 5x NVIDIA L4) Il est équipé d'un système de traitement de données | Dell PowerEdge R760 (2x Xeon Gold 6430, 1x NVIDIA A2) est un appareil électronique qui est équipé d'un système de traitement de données. |
|---|---|---|
| CLI du mélangeur de CPU Monster | 582.085675 | 576.928413 |
| CLI du mélangeur de CPU Junkshop | 383.546707 | 376.557690 |
| CLI du mélangeur CPU Classroom | 275.857847 | 281.536442 |
| Le CLI de la carte graphique de blender Monster | 2,547.287378 | 479.238127 |
| CLI du mélangeur GPU Junkshop | 1,348.087892 | 302.355378 |
| CLI du mélangeur de GPU en classe | 1,229.122455 | 248.540754 |
Le Geekbench 6
Geekbench est un benchmark multiplateforme. Nous utilisons le benchmark CPU, qui a plusieurs charges de travail pour modéliser les tâches et les applications du monde réel.
| Le test | Dell PowerEdge T560 (2x Xeon or 6448Y) | Dell PowerEdge R760 (2x Xeon or 6430) |
|---|---|---|
| Le score multi-CPU de Geekbench | 18,572 | 12,971 |
| Le score unique de Geekbench 6 | 1,734 | 12,971 |
| Le score dGPU du GPU de Geekbench 6 est OpenCL | 157,380 | Non testé |
Le croupier à y
y-cruncher est un programme multi-threaded et évolutif qui peut calculer Pi et d'autres constantes mathématiques à des milliards de chiffres.Il est devenu une application populaire de benchmarking et de test de résistance pour les overclockers et les amateurs de matériel.Ici encore, nous voyons que les puces Xeon Gold PowerEdge R760 ont un léger avantage de performance.
| Le test | Dell PowerEdge T560 (2x Xeon or 6448Y) | Dell PowerEdge R760 (2x Xeon or 6430) |
|---|---|---|
| Temps de calcul de l'écrouleur y 1b | 7.332 | 7.306 |
| Y-cruncher 2.5b Temps de calcul | 20.102 | |
| Temps de calcul de l'écrouleur y 10b | 97.32 | 91.435 |
GPIU
Le GPUPI 3.3.3 est une version de l'utilitaire de benchmarking léger conçu pour calculer π (pi) à des milliards de décimales à l'aide d'une accélération matérielle à travers les GPU et les CPU.Il tire parti de la puissance de calcul d'OpenCL et CUDA qui comprend à la fois des unités de traitement graphique et centraleOn a fait une CUDA sur les 5x L4 ′s.
| Application du projet | Dell PowerEdge T560 (2x Xeon Gold 6448Y) avec 5X NVIDIA L4 |
|---|---|
| GPUPI v3.3 1B | 0sec 850ms |
| GPUPI v3.3 32B | 50 secondes 361 secondes |
L'utilisation de l'unité de traitement de l'information (CPU)
La suite de tests de référence de Procyon AI Inference de UL® teste les performances de divers moteurs d'inférence d'IA en utilisant des réseaux neuronaux de pointe.Les chiffres ci-dessous sont les temps d'inférence moyens; le score global est la dernière ligne.
| Le test | Dell PowerEdge T560 (2x Xeon or 6448Y) | Dell PowerEdge R760 (2x Xeon or 6430) |
|---|---|---|
| MobileNet V3 | 2.60 | 3.05 |
| ResNet 50 | 6.12 | 6.79 |
| Début V4 | 19.59 | 20.55 |
| Le DeepLab V3 | 23.68 | 31.27 |
| YOLO V3 | 29.63 | 32.58 |
| Le groupe REAL-ESRGAN | 1468.64 | 1498.36 |
| Score global | 191 | 169 |
GROMACS CUDA sur le serveur de tour Dell T560
Pour libérer tout le potentiel du serveur de tour Dell T560 équipé de 5 GPU NVIDIA L4, nous avons compilé GROMACS, un logiciel de dynamique moléculaire, spécialement pour CUDA.Cette compilation sur mesure était de tirer parti des capacités de traitement parallèle des 5 GPU NVIDIA L4, essentiels pour accélérer les simulations informatiques.
Le processus a impliqué l'utilisation de nvcc, le compilateur CUDA de NVIDIA,ainsi que de nombreuses itérations des drapeaux d'optimisation appropriés pour s'assurer que les binaires étaient correctement ajustés à l'architecture du serveurL'inclusion du support CUDA dans la compilation GROMACS permet au logiciel d'interfacer directement avec le matériel GPU, ce qui peut améliorer considérablement les temps de calcul pour les simulations complexes.
La Commission a examiné les informations fournies par les autorités chinoises.
Sandy Yang, directeur de la stratégie mondiale
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Le courrier électronique: yangyd@qianxingdata.com
Le site Web est le suivant: www.qianxingdata.com/www.storagesserver.com
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