AMD がサービスを開始した直後、 最新世代の AMD EPYC 7003 プロセッサ、HPEが発表 サポートのためのいくつかのアップデート 新しいCPUの。この発表の中で、同社は HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 サーバーを発表しました。このサーバーは 2U のデュアル ソケット システムで、構成方法に応じて最大 128 コアと 8 TB の RAM を搭載できます。設置面積が 2U なので、GPU を搭載するスペースも広くなり、シングル ワイド XNUMX 基またはダブル ワイド XNUMX 基になります。
AMD がサービスを開始した直後、 最新世代の AMD EPYC 7003 プロセッサ、HPEが発表 サポートのためのいくつかのアップデート 新しいCPUの。この発表の中で、同社は HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 サーバーを発表しました。このサーバーは 2U のデュアル ソケット システムで、構成方法に応じて最大 128 コアと 8 TB の RAM を搭載できます。設置面積が 2U なので、GPU を搭載するスペースも広くなり、シングル ワイド XNUMX 基またはダブル ワイド XNUMX 基になります。
DL385 Gen10 Plus と V2 の違いは何ですか?
鋭い読者なら、サーバー名の末尾に卑劣な V2 が付いていることに気づくでしょう。では、このバージョンと最初のバージョンの違いは何でしょうか。最初のバージョンは 2018 年の Computex で発表。これも 2U のデュアルプロセッサでありながら、AMD EPYC 7002 または第 4 世代の CPU をサポートしています。バージョン 2 は最大 7003TB の RAM をサポートします。つまり、VXNUMX では、最新の XNUMX CPU のサポートと、それに伴うすべての利点が提供され、メモリ フットプリントが XNUMX 倍になります。
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 はどこに適合しますか?
新しい CPU が発表されたとき、HPE は初日に 7003 つの新しいサーバー ソリューション (さらに 325 つの Apollo ソリューションと 10 つの Cray ソリューション) を発表しました。現在、新しい AMD EPYC 2 をサポートするサーバーは、HPE ProLiant DL345 Gen 10 Plus vXNUMX、HPE ProLiant DLXNUMX Gen XNUMX Plus、 HPE ProLiant DL365 Gen 10 プラス、HPE ProLiant DL385 Gen 10 Plus v2。
DL385 は、豊富なストレージと GPU オプションを追加できるハイエンドに位置します。 XNUMX つの CPU、より多くのストレージ、最大 XNUMX つの GPU により、AI、ML、ビッグ データ分析により適しています。
前述したように、HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 には 7003 つの AMD EPYC 7713 CPU を搭載できます。 128 つの EPYC 32 を搭載すると、サーバーに 16 コアが与えられます。このサーバーには 8 個の DIMM スロット (CPU ごとに 3200 個) があり、合計で最大 256TB の 32MHz メモリ (XNUMXGB モジュール x XNUMX スロット) を搭載できます。
ストレージについては、ユーザーはサーバーの前面に最大 2.5 個の 4 インチ ドライブ ベイを備えるように構成できます。このサーバーは、NVMe/SAS/SATA ドライブをサポートする HPE のトライモード強力コントローラーを利用しています。現行世代の AMD サーバーであるということは、PCIe GenXNUMX ストレージもサポートしていることを意味します。
他の製品と同様に、DL385 は、次のサポートを通じて高度なセキュリティ、自動化、およびリモート管理を提供します。 HPE Integrated Lights-Out (iLO)。 新しいサーバーは、以下を含む同社の as-a-Service スイートの一部です。 HPE グリーンレイク.
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus V2の仕様
フォームファクター | 2U |
CPU |
|
メモリ |
|
サポートされているドライブ |
|
ストレージコントローラー | HPE Smart アレイ SAS/SATA コントローラーまたはトライモード コントローラー |
ネットワークコントローラ | オプションの OCP プラススタンドアップの選択 |
リモート管理ソフトウェア |
|
拡張スロット | 最大8 |
重量 | 33.25ポンド(15.1 kg)を |
寸法 | 3.44のx 17.54のx 29.5中(8.73のx 44.54のx 74.9センチ) |
設計と構築
前述したように、HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 は、残りの ProLiant 製品とほぼ同じように見える 2U サーバーです。前面にはドライブ ベイがあります (構成によって異なりますが、ユーザーは最大 24 個までドライブ ベイを搭載できます)。右側には、電源ボタン、ヘルス LED、NIC ステータス ライト、ID ボタン、iLO フロント サービス ポート、USB 3.1 Gen1 ポート、およびシリアル ラベル プル タグがあります。
サーバーを背面にひっくり返すと、デバイスの大部分が拡張スロットによって占められていることがわかります。右下には 3.1 つの PSU があります。下部には左から右に専用の iLO 管理ポート、1 つの USB 3.0 GenXNUMX ポート、ID LED、OCP XNUMX スロット、および VGA コネクタがあります。
上部の便利なラッチを介して、誰でも簡単に蓋を外すことができます。中を見ると、まず目に飛び込んでくるのが、中央にあるメモリに囲まれた2つのCPUです。 6 つのホットスワップ ファンがサーバーの前面近くで稼働します。 RAM の後ろの中央には、HPE Flexible Smart アレイ コントローラーがあります。両方の CPU を選択した場合は、コントローラーの近くに 2 番目のライザー接続があります。背面近くには、PCIe ライザーと OCP ライザーがあります。
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 ストレージ構成
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plusと同様に、いくつかのドライブ構成オプションがあります。一般的な前面の 24 SFF とは別に、ユーザーは 12 LFF (大容量 HDD 用) を使用できます。ストレージのパフォーマンスよりも容量を重視する場合は、これが良い方法となります。
大容量が必要だが、ある程度のストレージ パフォーマンスも必要であるとします。ユーザーは、片側に 8 つの SFF、もう一方の側に光学式ドライブを備えたユニバーサル メディア ベイを備えた底部全体に 2 つの LFF をセットアップできます。
2 つの SFF スロットを備えたユニバーサル メディア ベイは、SSD を追加するか空きスペースを残して、前面の 3 つのボックスの 1 つに追加できます。
ミッドプレーン ボックスを追加すると、前面または背面のスペースをとらずに、さらに 4 つの LFF スロットを追加できます。
LFF または SFF で GPU の優先順位が高い場合は、背面の拡張をストレージとして使用できます。
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 のパフォーマンス
ここで、私たちが試作ユニットを受け取ったことに注意してください。また、私たちが所有しているユニットは SAS ストレージに限定されているため、これは SAS のパフォーマンスを確認するものであり、NVMe レビューのような優れた効果はありません。
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 テスト構成:
- CPU: 2 x 2GHz 7713 AMD (64 コア、256MB キャッシュ)
- メモリ: 16 GB PC16 – 4 DIMM x 3200
- アレイコントローラー: P408i メガセル付き
- ドライブ: 8 x Toshiba PX04SV SSD (JBOD 構成)
- PCI-e ライザー: プライマリ ライザー
- 電源: 1x 800w
- OCP NIC: 10/25 GbE 2P SFP28 SCP3
VDBench ワークロード分析
ストレージ アレイのベンチマークに関しては、アプリケーション テストが最適であり、合成テストは 2 番目になります。実際のワークロードを完全に表現しているわけではありませんが、合成テストは、競合ソリューション間での完全な比較を容易にする再現性係数を備えたストレージ デバイスのベースライン設定に役立ちます。
これらのワークロードは、「4 コーナー」テスト、一般的なデータベース転送サイズ テスト、さらにトレース、さまざまな VDI 環境からのキャプチャに至るまで、さまざまなテスト プロファイルを提供します。これらのテストはすべて、スクリプト エンジンを備えた共通の vdBench ワークロード ジェネレーターを利用して、大規模なコンピューティング テスト クラスターの結果を自動化して取得します。これにより、フラッシュ アレイや個々のストレージ デバイスを含む幅広いストレージ デバイスにわたって同じワークロードを繰り返すことができます。
プロフィール:
- 4K ランダム読み取り: 100% 読み取り、128 スレッド、0 ~ 120% iorate
- 4K ランダム書き込み: 100% 書き込み、128 スレッド、0 ~ 120% iorate
- 64K シーケンシャル読み取り: 100% 読み取り、32 スレッド、0 ~ 120% の iorate
- 64K シーケンシャル書き込み: 100% 書き込み、16 スレッド、0 ~ 120% iorate
- 合成データベース: SQL および Oracle
- VDI フル クローンおよびリンク クローン トレース
ランダム 4K 読み取りを見ると、HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 は、約 1 IOP まで 250 ミリ秒未満のレイテンシー パフォーマンスで始まり、その後 294,632 ミリ秒のレイテンシーで 11.7 IOPS のピークに達しました。
4K ランダム書き込みでは、サーバーは 285,942 ミリ秒の遅延で 11.1 IOPS のピークを実現しましたが、テストの大部分ではミリ秒未満の遅延パフォーマンスで実行されました。
シーケンシャルに切り替えて、64K ワークロードを見てみましょう。ここでサーバーは、約 30 IOPS (1.5 GB/秒) までミリ秒未満の遅延で開始し、109,109 ミリ秒の遅延で 6.8 IOPS (2.34 GB/秒) のピークに達しました。
64K 書き込みの場合、DL385 は約 1K IOPS または 72GB/s まで 4.5ms 未満に留まり、その後 82,421ms で 5.2 IOPS または 3GB/s でピークに達し、その後若干低下しました。
次は、SQL ワークロード、SQL、SQL 90-10、および SQL 80-20 です。 SQL を使用すると、DL385 はミリ秒未満の遅延で開始しましたが、途中で約 1.4 ミリ秒まで急上昇しました。サーバーのピークは 442,615 IOPS、遅延は 558μs でした。
SQL 90-10 では、パフォーマンスが全体的に 1 ミリ秒未満でした。 DL385 のピークは 436,927 IOPS、レイテンシーは 565μs でした。
SQL 80-20 では、再びミリ秒未満のレイテンシ パフォーマンスが全体にわたって確認され、ピークでは 424,769 IOPS、レイテンシは 576 μs でした。
次に、Oracle ワークロード、Oracle、Oracle 90-10、および Oracle 80-20 に移ります。 Oracle を使用すると、HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 のレイテンシーは再び 1ms 未満になりました。サーバーのピークは 407,185 IOPS、遅延は 607μs でした。
Oracle 90-10 では、レイテンシ 346,160μs で 458 IOPS のピークが発生しました。
Oracle 80-20 では、DL385 は 1ms 未満に留まり、レイテンシは 358,309µs でピーク 464 IOPS に達しました。
次に、VDI クローン テスト (完全およびリンク) に切り替えました。 VDI フル クローン (FC) ブートの場合、DL385 は 145 ミリ秒で約 1.5K IOPS のピークに達し、その後若干低下しました。
VDI FC の初期ログインでは、サーバーは遅延が 56,818 ミリ秒で 4 IOPS のピークを示し、その後少し低下しました。
VDI FC Monday Login では、54,363ms で 2 IOPS のピーク パフォーマンスが見られ、その後パフォーマンスが低下し、遅延がわずかに増加しました。
次に、VDI リンク クローン (LC) テストを見ていきます。起動から開始して、サーバーの遅延は約 60 IOPS まではミリ秒未満でしたが、遅延が 102,355 ミリ秒でピークに達したのは 1.07 IOPS でした。
VDI LC の初期ログインの場合、DL385 は 39,450 ミリ秒の遅延で 1.3 IOPS のピークに達しました。
最後に、VDI LC Monday Login では、33 ミリ秒で約 3.1 IOPS のピークが見られ、その後、若干低下しました。
まとめ:
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 は、AMD EPYC 2 プロセッサーを活用する 7003U サーバーです。この 2 番目のバージョン (V385) には、最新の CPU と 128 倍の RAM の利点が備わっています。 DL8 は、多くのストレージと GPU オプションを備えた新しい EPYC ベースのサーバーのスケールのハイエンドに位置します。このサーバーは、最大 32 コア、最大 XNUMX TB のメモリ、最大 XNUMX ベイのストレージ (ただし、大容量と高性能の両方を実現するのに十分なオプションがあります)、および最大 XNUMX つの GPU をサポートできますが、おそらくすべてを一度にサポートすることはできません。 。これにより、サーバーは AI、ML、ビッグ データ分析のユースケースに最適になります。
私たちは試作モデルをテストしたため、最も高性能なオプションは得られませんでした。実際、ここではハイエンド サーバーで通常テストする NVMe ドライブの代わりに SAS ドライブを使用しています。誰もがサーバーに最速のストレージを必要とするわけではないので、それは問題ありません。代わりに、VDBench を使用して、DL385 での SAS ベースのストレージの機能を示します。
ハイライトには、294K 読み取りで 4K IOPS、286K 書き込みで 4K IOPS、6.8K 読み取りで 64GB/秒、5.2K 書き込みで 64GB/秒のピーク パフォーマンスが含まれます。 SQL ワークロードでは、ピークが 443 IOPS、SQL 437-90 で 10 IOPS、SQL 425-80 で 20 IOPS となり、すべてを通してミリ秒未満のレイテンシーが発生しました。 Oracle では、ピークが 407 IOPS、Oracle 346-90 で 10 IOPS、Oracle 358-80 で 20 IOPS となり、やはりすべて 1ms 未満のレイテンシーでした。
次に、フルとリンクの両方の VDI クローン テストを調べました。 VDI フル クローンでは、ブート時に 145 IOPS、初期ログインで 57 IOPS、月曜日のログインで 54 IOPS のピークが見られました。 VDI リンク クローンでは、ブート時に 102 IOPS、初期ログインで 39 IOPS、月曜日のログインで 33 IOPS のピークが見られました。
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 には、非常に高性能の CPU と大量の RAM が搭載される可能性があります。それに加えて、ストレージ構成が豊富にあり、多数の GPU を搭載できる十分なスペースがあります。このトップエンド サーバーには柔軟性が高く、魅力的な点がたくさんあります。
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