Supermicro AS-1115SV-WTNRT 采用 AMD EPYC 8804 CPU,可提供多达 64 个内核,具有高效的 200W TDP。
Supermicro 服务器 AS-1115SV-WTNRT 是一款多功能、强大的 1U 机架式服务器,专为满足虚拟化、数据库管理和边缘计算等高需求应用而设计。该服务器专为需要高吞吐量和可靠性的环境而定制,提供平衡的架构,具有 AMD EPYC 8004 系列处理器,为现代 IT 挑战提供可扩展的解决方案。
Supermicro AS-1115SV-WTNRT 核心特性和硬件规格
AS-1115SV-WTNRT 的核心是采用 AMD EPYC 8004 系列处理器的单插槽配置,能够处理多达 64 个内核和 128 个线程,从而实现显着的并行处理能力。 “Siena”系列处理器专为密集数据中心和服务提供商而设计,以具有竞争力的价格提供高核心数量和能效的最佳组合,在适度的功率范围内运行,起始功率仅为 70W,最高可达 200W。
该服务器通过六个 DIMM 插槽支持高达 576GB 5MHz 的 DDR4800 内存,确保高速数据传输并高效处理主流数据集。存储多功能性是另一个重要属性,拥有 2.5 个 XNUMX 英寸热插拔驱动器托架,支持 NVMe、SAS 和 SATA 驱动器的混合。
Supermicro AS-1115SV-WTNRT 采用紧凑的 1U 外形设计,尺寸为 437mm x 43mm x 597mm,在不影响内部硬件容量的情况下优化了空间。扩展功能包括三个 PCIe 5.0 x16 插槽,其中两个是全高、全长插槽,为较大的卡提供充足的空间,而第三个是薄型插槽,适合较小的扩展卡。
该服务器具有两个冗余 860W 电源装置,可实现持续供电和系统可靠性。
在引擎盖下,服务器的内部布局最大限度地提高了气流和冷却效率,支持在各种操作条件下保持一致的性能,包括六个内部反向旋转风扇 (FAN-0163L4)。
较小的 H13SVW-NT 主板位于前面和中间,在一个 SP8004 插槽中托管一个 AMD EPYC 6 系列处理器,周围环绕着六个 DDR5 DIMM 插槽。
超微 AS-1115SV-WTNRT 系统管理
Supermicro 为 AS-1115SV-WTNRT 配备了一套强大的管理工具,包括 SuperCloud Composer 和 Supermicro Server Manager (SSM),有助于简化系统管理和监控。 BIOS 配备现代 UEFI 2.8 规范,提供增强的安全性、更快的启动时间并支持更大的磁盘分区。
AS-1115SV-WTNRT 还具有全面的底板管理控制器 (BMC) 系统,为管理员提供控制和监控功能。该 BMC 接口(可通过专用 IP 地址访问)提供有关系统运行状况的关键信息,允许进行全面的配置更改,并支持远程控制操作,而无需物理访问硬件。它是高效管理服务器运营、确保正常运行时间和快速排除问题的重要工具。
仪表板提供服务器状态和基本指标的全面概述。它具有系统运行状况指示器、IP 地址和固件版本,提供关键操作数据的快照。功耗随时间以图形方式显示,详细说明最小、平均和最大使用情况。这种可视化使管理员能够一目了然地评估服务器的能源效率和运营成本。还提供远程控制台预览,有助于快速访问服务器的当前运行状态,这对于快速故障排除和持续监控非常有价值。
CPU 部分提供有关服务器处理器规格(在我们的示例中为 AMD EPYC 8534P 64 核处理器)的详细信息,例如速度、热设计功耗 (TDP)、核心数、线程数和制造商。此部分对于验证处理器的运行参数并确保其在指定限制内运行至关重要。
在“固件更新”选项卡中,用户可以管理和更新各种服务器组件的固件,例如BMC、BIOS和CPLD。该界面允许用户选择固件类型、保留现有配置并确保应用所有关键更新而不影响服务器的操作设置。此功能对于维护服务器安全至关重要,因为固件更新通常包含针对漏洞和性能改进的补丁。
“内存”选项卡提供所有已安装内存模块的详细信息,显示每个模块的运行状况、类型、纠错码功能、运行速度、大小和序列号。内存选项卡允许用户轻松跟踪和管理服务器的物理内存,这对于诊断内存相关问题或规划升级至关重要。
“电源”选项卡显示不同时间范围内的详细功耗统计信息,包括过去一小时、一天和一周。它显示历史趋势和峰值,这对于容量规划和运营分析非常有用。用户和管理员还可以使用这些数据来优化电源设置、在非高峰时段安排低功耗模式,并做出明智的能源使用和效率决策。
美超微 AS-1115SV-WTNRT 规格
处理器 | |
中央处理器 | 单处理器 – AMD EPYC 8004 系列处理器 |
核心计数 | 高达 64C/128T |
备注 | 支持高达 225W TDP CPU(风冷) |
GPU | |
最大 GPU 数量 | 最多 1 个双宽度或 2 个单宽度 GPU |
系统内存 | |
内存 | 插槽数量:6 个 DIMM 插槽 – 最大内存 (1DPC):高达 576GB 4800MT/s ECC DDR5 RDIMM |
板载设备 | |
芯片组 | 片上系统 |
网络连接 | 2 个 RJ45 10GBASE-T,带 Broadcom BCM57416 |
输入/输出 | |
局域网 | 1 RJ45 1 GbE 专用 IPMI LAN 端口 – 2 RJ45 10 GBASE-T LAN 端口 |
USB | 2 个端口(前)– 4 个端口(后) |
视频 | 1 个 VGA 端口 |
串行 | 1 个 COM 端口(后部) |
TPM的 | 板载 1 个 TPM/端口 80 |
系统BIOS | |
BIOS类型 | AMI 32MB SPI 闪存 EEPROM |
BIOS 功能 | ACPI 6.4、SMBIOS 3.5 或更高版本、UEFI 2.8、即插即用 (PnP)、USB 键盘支持 |
软件 |
|
电源配置 | 1U冗余800/860W钛金交流电源 |
安全性 | |
硬件 | 可信平台模块 (TPM) 2.0、硅信任根 (RoT) – 符合 NIST 800-193 |
功能 |
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电脑健康监控 | |
FAN |
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温度 |
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底座 | |
外形 | 1U |
型号 | CSE-116BTS-R000WNP |
尺寸和重量 | |
高度 | 1.7”(43毫米) |
宽度 | 17.2”(437毫米) |
深度 | 23.5”(597毫米) |
小包装 | 7.75 英寸(高)x 23.5 英寸(宽)x 31.5 英寸(深) |
重量 |
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可选颜色 | 黑色 |
控制面板 | |
LED |
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钮扣 |
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扩展插槽 | |
PCI-Express (PCIe) 配置 |
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M.2 | 2 个 M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe 插槽(M 键) |
驱动器托架/存储 | |
驱动器托架配置 |
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M.2 | 2 M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe 插槽 (M-key 2280/22110) 查看 M.2 选项 |
系统冷却 | |
风扇 | 6 个重型反向旋转 40x40x56mm 风扇 |
电源 | |
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美超微 1115SV-WTNRT 性能
我们的 Supermicro Storage A+ 1115SV-WTNRT 评测设备配置如下:
- CPU:AMD EPYC 8534P 64 核
- RAM:194GB DDR5
- GPU:NVIDIA A2 (15,360MB GDDR6)
- SSD:Ultrastar SN655 NVMe数据中心SSD(15.36TB)
- 2x Mellanox ConnectX-6 DX 100G
- 10 64位Windows
我们最近测试了 格力SupremeRAID SR-1001 RAID 使用 Supermicro AS-1115SV-WTNRT 的解决方案。如果您有兴趣了解它们在一起的表现如何,请查看我们对完整存储性能图片的评论。
然而,在性能分析过程中,我们将其与 Supermicro Storage A+ ASG-1115S-NE316R 进行比较。值得注意的是,这不会是直接的面对面评估。相反,我们的目标是提供有关这两种 AMD CPU 规模的视角。
A+ ASG-1115S-NE316R 审查单元配置如下:
- CPU:84核 EPYC 9634
- RAM:384GB DDR5(12 个 32GB DIMM)
- 固态硬盘:1TB 三星 PM9A3
- 2x Mellanox ConnectX-6 DX 100G
- Windows服务器2022的
搅拌机 OptiX 4.0
首先是 Blender OptiX——一款开源 3D 建模应用程序。该基准测试是使用 Blender Benchmark CLI 实用程序运行的。分数是每分钟的样本数,越高越好。
在使用和不使用 GPU 加速的测试中,Supermicro 系统在不同场景的 3D 渲染任务中展示了不同的性能。在所有场景(怪物、垃圾店和教室)中,与 GPU 辅助设置相比,仅 CPU 配置每分钟可提供更高的样本数。
具体来说,Monster 场景在没有 GPU 的情况下达到了 492.88 个样本/分钟,优于启用 GPU 的 427.25 个样本/分钟。同样,在 Junkshop 场景中,仅 CPU 测试达到了 349.35 个样本/分钟,大幅超过 GPU 的 266.65 个样本/分钟。仅使用 CPU 的课堂场景也获得了更好的性能,得分为 255.98 个样本/分钟,而 GPU 为 238.33 个样本/分钟。
搅拌机4.0 | Supermicro 1115SV-WTNRT(64C EPYC 8534P、194GB DDR5、GPU) | Supermicro 1115SV-WTNRT(64C EPYC 8534P、194GB DDR5、CPU) | 美超微 ASG-1115S-NE316R(84C EPYC 9634、384GB DDR5) |
怪物 | 427.25 | 492.88 | 673.21 |
旧货店 | 266.65 | 349.35 | 475.17 |
课堂 | 238.33 | 255.98 | 342.06 |
搅拌机 OptiX 4.1
Blender OptiX 4.1 带来了新功能,例如 GPU 加速去噪、简化渲染过程以及减少去噪任务所需的时间。尽管有这些进步,但与 4.0 版本相比,基准分数的总体性能改进很小,这表明效率仅略有提高(正如您在下面的结果中注意到的那样)。
结果表明,在所有测试中,仅 CPU 设置始终优于 GPU 增强配置,如版本 4.0 所示。具体来说,仅 CPU 模式在 Monster 中实现了 493.167 个样本/分钟,在 Junkshop 中实现了 356.36 个样本/分钟,在 Classroom 中实现了 250.87 个样本/分钟,而 GPU 辅助模式的成绩分别为 428.90、269.39 和 238.58 个样本/分钟。
搅拌机4.0 | Supermicro 1115SV-WTNRT(64C EPYC 8534P、194GB DDR5、GPU) | Supermicro 1115SV-WTNRT(64C EPYC 8534P、194GB DDR5、CPU) |
怪物 | 428.90 | 493.167 |
旧货店 | 269.39 | 356.36 |
课堂 | 238.58 | 250.87 |
Blackmagic RAW 速度测试
我们一直在运行 Blackmagic 的 RAW 速度测试来拉伸视频播放。这更像是一种混合测试,包括真实世界 RAW 解码的 CPU 和 GPU 性能。在这里,我们只测试了CPU,它能够达到117FPS。
Blackmagic RAW 速度测试 (越高越好) |
美超微 1115SV-WTNRT(64C EPYC 8534P,194GB DDR5) | 美超微 ASG-1115S-NE316R(84C EPYC 9634、384GB DDR5) |
8K 中央处理器 | FPS 117 | FPS 131 |
Blackmagic磁盘速度测试
Blackmagic Disk Speed Test 是另一项测试,我们只有 Supermicro 的结果。此测试运行 5GB 示例文件的读写速度。该测试的读取速度为 3.57GB/s,在 Supermicro 已安装的 Ultrastar SN2.54 NVMe 数据中心 SSD 上的读取速度接近 655GB/s。
Blackmagic磁盘速度测试 (越高越好) |
美超微 1115SV-WTNRT(64C EPYC 8534P,194GB DDR5) | 美超微 ASG-1115S-NE316R(84C EPYC 9634、384GB DDR5) |
填写 | 2,536MB /秒 | 1,415.1 MB / s的 |
阅读 | 3,568MB /秒 | 3,031.0 MB / s的 |
Cinebench R23
Maxon 的 Cinebench R23 是一个 CPU 渲染基准测试,利用所有 CPU 核心和线程。我们对其进行了多核和单核测试。分数越高越好。以下是所有 EPYC 芯片的结果。
在这里,Supermicro 1115SV-WTNRT 在多核测试中获得了 63,332 分,展示了该处理器同时处理多个线程的强大能力。另一方面,单核测试成绩为1,093分,反映了其在需要单线程性能的任务中的效率。将多核性能与单核性能进行比较的 MP 比率为 57.92,表明并行处理和单个核心效率达到良好平衡的架构。
Cinebench R23 | 美超微 1115SV-WTNRT(64C EPYC 8534P,194GB DDR5) | 美超微 ASG-1115S-NE316R(84C EPYC 9634、384GB DDR5) |
CPU(多核)(分) | 63,332 | 81,148 |
CPU(单核)(分) | 1,093 | 1,309 |
MP比率 | 57.92 | 61.99x |
Cinebench 2024
Maxon 的 Cinebench 2024 是一个 CPU 和 GPU 渲染基准测试,利用所有 CPU 核心和线程。我们对其进行了多核和单核测试。我们没有这些数字,因为 ASG-1115S-NE316R 配置缺少 GPU。分数越高越好。
1115SV-WTNRT 在多核测试中获得了 3,928 分,凸显了其在多任务处理和高要求计算任务的处理能力方面的可靠表现。单核性能得分为69分,GPU基准得分为3,634分,图形处理能力可见一斑。 MP Ratio 计算得出为 57.27,表明多线程和单线程处理能力之间保持一致的平衡。
Cinebench 2024 | 美超微 1115SV-WTNRT(64C EPYC 8534P,194GB DDR5) | 美超微 ASG-1115S-NE316R(84C EPYC 9634、384GB DDR5) |
CPU(多核) (积分) |
3,928 | 4,913 |
CPU(单核) (积分) |
69 | 81 |
GPU | 3,634 | 无 |
MP比率 | 57.27 | 60.47x |
Geekbench CPU 基准测试
Geekbench 6 是衡量整体系统性能的跨平台基准测试。然而,比较单核与多核以及 OpenCL 基准测试会很有趣。分数越高越好。
在这里,系统在 CPU 和 GPU 指标上展示了整体稳定的性能。单核CPU基准测试得分为1,718,而多核CPU测试得分为19,455。此外,使用 OpenCL 框架对 GPU 的性能进行了评估,得分为 35,764,表明其图形处理能力强劲,适合各种计算密集型应用。
您可以在以下位置找到与任何您想要的系统的比较 Geekbench浏览器.
Geekbench 6 | 美超微 1115SV-WTNRT(64C EPYC 8534P,194GB DDR5) | 美超微 ASG-1115S-NE316R(84C EPYC 9634、384GB DDR5) |
CPU 基准测试——单核 | 1,718 | 2,055 |
CPU 基准测试 – 多核 | 19,455 | 22,868 |
GPU 基准测试——OpenCL | 35,764 | 无 |
y 粉碎机
y-cruncher 是一个多线程和可扩展的程序,可以将 Pi 和其他数学常数计算到数万亿位。 自 2009 年推出以来,它已成为超频玩家和硬件爱好者的热门基准测试和压力测试应用程序。
从结果来看,我们对 Supermicro 1SV-WTNRT 的结果从 25 亿到 1115 亿不等。
y-cruncher(总计算时间)(越低越好) | 美超微 1115SV-WTNRT(64C EPYC 8534P,194GB DDR5) | 美超微 ASG-1115S-NE316R(84C EPYC 9634、384GB DDR5) |
1 亿位数字(秒) | 9.989 秒 | 7.274 秒 |
2.5 亿位数字(秒) | 24.974 秒 | 17.055 秒 |
5 亿位数字(秒) | 52.117 秒 | 34.336 秒 |
10 亿位数字(秒) | 110.483 秒 | 71.336 秒 |
25 亿位数字(秒) | 303.372 秒 | 196.695 秒 |
50 亿位数字(秒) | 无 | 439.435 秒 |
UL Procyon 人工智能推理
UL Procyon AI 推理旨在衡量工作站在专业应用中的性能。需要注意的是,这个测试并没有利用多CPU能力。具体来说,该工具对工作站处理人工智能驱动的任务和工作流程的能力进行了基准测试,提供了对其处理复杂人工智能算法和应用程序的效率和速度的详细评估。
结果涵盖了一系列人工智能模型,表明服务器在处理不同类型人工智能工作负载方面的多功能性。
推理时间范围从非常快(MobileNet V4.11 为 3 毫秒)到慢得多(Real-ESRGAN 为 2,131.81 毫秒),这表明系统处理不同 AI 任务的方式存在很大差异。考虑到功能的复杂性和多样性,130 分表明,虽然系统在广泛的人工智能驱动操作中表现良好,但在处理 Real-ESRGAN 等资源密集型任务时可能存在限制。
UL Procyon 平均推理时间(越低越好) | 美超微 1115SV-WTNRT(64C EPYC 8534P,194GB DDR5) |
移动网络 V3 | 4.11毫秒 |
残差网络 50 | 8.40毫秒 |
盗梦空间V4 | 30.27毫秒 |
深实验室V3 | 30.87毫秒 |
优洛V3 | 45.66毫秒 |
真实ESRGAN | 2,131.81毫秒 |
总体得分 | 130 |
7-Zip 压缩
流行的 7-Zip 实用程序具有内置内存基准测试,可展示 CPU 性能。在此测试中,我们尽可能以 128MB 字典大小运行它。同样,我们只有 ASG-1115S-NE316R 的测试结果。
美超微 1115SV-WTNRT(64C EPYC 8534P,194GB DDR5) | 美超微 ASG-1115S-NE316R(84C EPYC 9634、384GB DDR5) | |
压缩 | ||
当前 CPU 使用率 | 5,596% | 3,574% |
电流额定值/使用 | 4.387 | 5.755 吉普斯 |
额定电流 | 245.508 | 205.670 吉普斯 |
产生的 CPU 使用率 | 5,615% | 3,572% |
结果评级/使用 | 4.383 | 5.733 吉普斯 |
结果评级 | 246.126 | 204.758 吉普斯 |
解压 | ||
当前 CPU 使用率 | 6,198% | 3,810% |
电流额定值/使用 | 4.224 吉普斯 | 5.753 吉普斯 |
额定电流 | 261.832 吉普斯 | 219.191 吉普斯 |
产生的 CPU 使用率 | 6,057% | 3,803% |
结果评级/使用 | 4.382 吉普斯 | 5.779 吉普斯 |
结果评级 | 265.381 吉普斯 | 219.768 吉普斯 |
总评分 | ||
总 CPU 使用率 | 5,836% | 3,687% |
总评分/使用情况 | 4.383 吉普斯 | 5.756 吉普斯 |
总评分 | 255.753 吉普斯 | 219.768 吉普斯 |
总结
Supermicro 服务器 AS-1115SV-WTNRT 是一款强大的 1U 机架式服务器,擅长处理高需求应用,包括虚拟化、数据库管理和边缘计算。 AS-8004SV-WTNRT 配备 AMD EPYC 1115“Siena”系列处理器,对于专注于提高数据中心效率和性能同时控制成本的服务提供商来说是一个有吸引力的选择。
AMD EPYC 8004 系列在单插槽平台中表现出色,以比更高核心型号更低的成本提供大量核心,同时功耗低(起始功耗低至 70 瓦)。这使得它们特别适合空间和电力都非常宝贵的密集数据中心。此外,这些处理器在紧凑的占地面积内支持六通道 DDR5 内存,允许主流配置保持速度和效率。
将这些处理器集成到 Supermicro 服务器 AS-1115SV-WTNRT 等平台中,符合当前经济高效的数据中心运营趋势,同时有效扩展以满足未来需求。利用这些处理器的服务提供商肯定会显着提高运营效率并降低总体拥有成本 (TCO)。综上所述,AS-1115SV-WTNRT 提供了一种高效、可扩展的解决方案,能够熟练应对现代 IT 挑战,并提供存储选项的灵活性和冗余性。
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