{"id":32197,"date":"2019-10-31T21:45:37","date_gmt":"2019-10-31T18:45:37","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/hpe-superdome-flex-novyj-uroven-proizvoditelnosti-i-masshtabirovaniya\/"},"modified":"2019-10-31T21:45:37","modified_gmt":"2019-10-31T18:45:37","slug":"hpe-superdome-flex-novyj-uroven-proizvoditelnosti-i-masshtabirovaniya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/fr\/blog\/administrirovanie\/hpe-superdome-flex-novyj-uroven-proizvoditelnosti-i-masshtabirovaniya","title":{"rendered":"HPE Superdome Flex : un nouveau niveau de performance et d'\u00e9volutivit\u00e9","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>En d\u00e9cembre dernier, HPE a annonc\u00e9 le lancement d'une plateforme modulaire pour le calcul en m\u00e9moire utilisant la technologie in-memory, dot\u00e9e des capacit\u00e9s d'\u00e9volutivit\u00e9 les plus larges au monde : HPE Superdome Flex. Il s'agit d'une avanc\u00e9e majeure dans le domaine des syst\u00e8mes de calcul pour le soutien d'applications critiques, d'analyses en temps r\u00e9el et de calcul haute performance avec un traitement intensif des donn\u00e9es.<\/p>\n<p>Plateforme <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.hpe.com\/ru\/ru\/servers\/superdome.html\">HPE Superdome Flex<\/a><\/noindex> dispose d'un certain nombre de caract\u00e9ristiques qui la rendent unique dans son secteur. Nous vous proposons une traduction d'un article de blog <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/community.hpe.com\/t5\/Servers-The-Right-Compute\/The-unique-modular-architecture-of-HPE-Superdome-Flex-How-it\/ba-p\/7001330#.WzOKdKczZaR\">Servers: The Right Compute<\/a><\/noindex>, qui aborde l'architecture modulaire et \u00e9volutive de la plateforme.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"HPE Superdome Flex : un nouveau niveau de performance et d&#039;\u00e9volutivit\u00e9\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/314ed26ddc8819e3ac041284fb3c8501.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<h3>Les capacit\u00e9s d'\u00e9volutivit\u00e9 surpassent celles d'Intel<\/h3>\n<p>\nComme la plupart des fournisseurs de serveurs x86, HPE utilise dans ses serveurs de derni\u00e8re g\u00e9n\u00e9ration, y compris HPE Superdome Flex, les derniers processeurs de la famille Intel Xeon Scalable nomm\u00e9s Skylake. Dans l'architecture de r\u00e9f\u00e9rence Intel pour ces processeurs, une nouvelle technologie d'interconnexion, UltraPath Interconnect (UPI), est employ\u00e9e, avec une limitation d'\u00e9volutivit\u00e9 \u00e0 huit sockets. La majorit\u00e9 des fournisseurs utilisant ces processeurs adoptent la m\u00e9thode de connexion \u00ab sans collage \u00bb, cependant, HPE Superdome Flex repose sur une architecture modulaire unique avec des capacit\u00e9s d'\u00e9volutivit\u00e9 d\u00e9passant celles d'Intel : allant de 4 \u00e0 32 sockets dans un m\u00eame syst\u00e8me.<\/p>\n<p>Cette architecture a \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9e en r\u00e9ponse \u00e0 la n\u00e9cessit\u00e9 de plateformes avec une \u00e9volutivit\u00e9 d\u00e9passant les huit sockets d'Intel ; cela est particuli\u00e8rement pertinent aujourd'hui, lorsque les volumes de donn\u00e9es augmentent \u00e0 une vitesse sans pr\u00e9c\u00e9dent. De plus, comme Intel a con\u00e7u le UPI principalement pour des serveurs \u00e0 deux et quatre sockets, les serveurs \u00e0 huit sockets \u00ab sans collage \u00bb rencontrent des probl\u00e8mes de bande passante. Notre architecture garantit une bande passante \u00e9lev\u00e9e m\u00eame lorsque le syst\u00e8me atteint sa configuration maximale.<\/p>\n<h3>Le rapport qualit\u00e9-prix comme avantage concurrentiel<\/h3>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"HPE Superdome Flex : un nouveau niveau de performance et d&#039;\u00e9volutivit\u00e9\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/02c7c17e687cc93d4b0501a012f1b400.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/>L'architecture modulaire de HPE Superdome Flex est bas\u00e9e sur un ch\u00e2ssis \u00e0 quatre sockets \u00e9volutif jusqu'\u00e0 huit ch\u00e2ssis et <b>32 sockets dans un m\u00eame syst\u00e8me serveur.<\/b>. Pour une utilisation sur le serveur, un large choix de processeurs est disponible : des mod\u00e8les \u00e9conomiques Gold aux s\u00e9ries haut de gamme Platinum de la famille de processeurs Xeon Scalable.<\/p>\n<p>Cette possibilit\u00e9 de choisir entre des processeurs Gold et Platinum sur toute la gamme d'\u00e9volutivit\u00e9 offre d'excellents avantages en termes de rapport qualit\u00e9\/prix par rapport aux syst\u00e8mes d'entr\u00e9e de gamme. Par exemple, dans une configuration typique avec 6 To de m\u00e9moire, le Superdome Flex offre une solution plus \u00e9conomique et plus performante que les offres concurrentes avec quatre sockets. Pourquoi ? En raison de l'architecture, d'autres fabricants de syst\u00e8mes \u00e0 4 processeurs doivent utiliser des modules de m\u00e9moire DIMM de 128 Go et des processeurs plus co\u00fbteux prenant en charge 1,5 To par socket. Cela est nettement plus cher que l'utilisation de modules DIMM de 64 Go dans le Superdome Flex avec huit sockets. Gr\u00e2ce \u00e0 cela, la plateforme Superdome Flex avec huit sockets et 6 To de m\u00e9moire offre deux fois plus de puissance de calcul, deux fois plus de bande passante m\u00e9moire et deux fois plus de capacit\u00e9s d'entr\u00e9e-sortie, tout en \u00e9tant toujours plus \u00e9conomique que les produits concurrents avec quatre sockets et 6 To de m\u00e9moire.<\/p>\n<p>De m\u00eame, pour une configuration \u00e0 8 processeurs avec 6 To de m\u00e9moire, la plateforme Superdome Flex peut fournir une solution moins co\u00fbteuse et plus performante avec huit sockets. Comment ? D'autres fabricants de syst\u00e8mes \u00e0 8 processeurs doivent utiliser des processeurs Platinum plus co\u00fbteux, tandis que le Superdome Flex avec huit sockets peut utiliser des processeurs Gold \u00e9conomiques, offrant la m\u00eame quantit\u00e9 de m\u00e9moire.<\/p>\n<p>En r\u00e9alit\u00e9, parmi les plateformes bas\u00e9es sur la famille de processeurs Intel Xeon Scalable, <b>seul le Superdome Flex peut prendre en charge des processeurs Gold plus \u00e9conomiques dans des configurations avec 8 sockets ou plus<\/b> (l'architecture Intel \u00ab sans collage \u00bb ne prend en charge 8 sockets qu'avec des processeurs Platinum co\u00fbteux). Nous proposons \u00e9galement une large gamme de processeurs avec un nombre de c\u0153urs variant de 4 \u00e0 28 par processeur, permettant de les ajuster en fonction des exigences des charges de travail.<\/p>\n<h3>L'importance de l'\u00e9volutivit\u00e9 au sein d'un m\u00eame syst\u00e8me<\/h3>\n<p>\nLa possibilit\u00e9 de mise \u00e0 l'\u00e9chelle verticale au sein d'un m\u00eame syst\u00e8me, ou scale up, offre plusieurs avantages pour les charges critiques et les bases de donn\u00e9es, pour lesquelles HPE Superdome Flex est le mieux adapt\u00e9. Cela inclut les bases de donn\u00e9es traditionnelles et celles en m\u00e9moire, l'analyse en temps r\u00e9el, l'ERP, le CRM et d'autres applications transactionnelles. Pour ces types de charges, il est plus simple et moins co\u00fbteux de g\u00e9rer un seul environnement verticalement \u00e9volutif plut\u00f4t qu'un cluster \u00e0 mise \u00e0 l'\u00e9chelle horizontale ; de plus, cela r\u00e9duit consid\u00e9rablement la latence et am\u00e9liore les performances.<\/p>\n<p>Consultez notre publication sur le blog <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/community.hpe.com\/t5\/Servers-The-Right-Compute\/Scale-Up-or-Out-with-SAP-S-4HANA-Think-Speed-of-Transactions\/ba-p\/6964859\">La vitesse des op\u00e9rations lors de la mise \u00e0 l'\u00e9chelle horizontale et verticale avec SAP S\/4HANA<\/a><\/noindex>, pour comprendre pourquoi la mise \u00e0 l'\u00e9chelle verticale est beaucoup plus efficace que l'horizontale (le clustering) pour ces types de charges de travail. En fin de compte, tout r\u00e9side dans la vitesse et la capacit\u00e9 de fonctionner au niveau requis pour ces applications critiques.<\/p>\n<h3>Performances exceptionnellement \u00e9lev\u00e9es jusqu'aux configurations maximales<\/h3>\n<p>\nLes capacit\u00e9s de mise \u00e0 l'\u00e9chelle \u00e9lev\u00e9es du Superdome Flex sont r\u00e9alis\u00e9es gr\u00e2ce \u00e0 la puce HPE Superdome Flex ASIC unique, reliant des ch\u00e2ssis de 4 processeurs, comme le montrent les images 1 et 2. Tous les ASIC sont interconnect\u00e9s directement (avec une distance d'un pas), permettant des latences d'acc\u00e8s minimales aux ressources distantes et une performance maximale. La technologie HPE Superdome Flex ASIC permet un routage adaptatif pour \u00e9quilibrer la charge de la matrice de commutation et optimiser les latences et la bande passante, am\u00e9liorant ainsi les performances et le niveau de disponibilit\u00e9 du syst\u00e8me. L'ASIC regroupe les ch\u00e2ssis dans une matrice de cache-coh\u00e9rente et supporte la coh\u00e9rence du cache entre tous les processeurs, en utilisant un grand annuaire d'enregistrements d'\u00e9tat de lignes de cache, int\u00e9gr\u00e9 directement dans l'ASIC. Ce sch\u00e9ma de coh\u00e9rence joue un r\u00f4le essentiel, permettant au Superdome Flex de maintenir une mise \u00e0 l'\u00e9chelle lin\u00e9aire presque constante des performances entre 4 et 32 sockets. Les options d'architecture typiques \u00ab sans collage \u00bb montrent une mise \u00e0 l'\u00e9chelle des performances d\u00e9j\u00e0 plus limit\u00e9e (entre quatre et huit sockets) en raison de la diffusion large des requ\u00eates de service pour assurer la coh\u00e9rence.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"HPE Superdome Flex : un nouveau niveau de performance et d&#039;\u00e9volutivit\u00e9\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/bc861f0bbf0d3015079c749de6a10926.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Fig. 1. Sch\u00e9ma des connexions de la matrice de commutation HPE Flex Grid du serveur Superdome Flex \u00e0 32 sockets <\/i><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"HPE Superdome Flex : un nouveau niveau de performance et d&#039;\u00e9volutivit\u00e9\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/011a446ab6548e240d35eb02846dcdb8.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Fig. 2. Ch\u00e2ssis de 4 processeurs <\/i><\/p>\n<h3>M\u00e9moire globale<\/h3>\n<p>\nTout comme les ressources processeur, le volume de m\u00e9moire peut \u00e9galement \u00eatre augment\u00e9 en ajoutant des ch\u00e2ssis au syst\u00e8me. Chaque ch\u00e2ssis dispose de 48 emplacements DDR4 DIMM dans lesquels peuvent \u00eatre install\u00e9s des modules de m\u00e9moire de 32 Go RDIMM, 64 Go LRDIMM ou 128 Go 3DS LRDIMM, offrant une capacit\u00e9 maximale de m\u00e9moire de 6 To par ch\u00e2ssis. Par cons\u00e9quent, la capacit\u00e9 totale de RAM de HPE Superdome Flex dans la configuration maximale \u00e0 32 sockets atteint 48 To, ce qui permet de traiter les applications les plus gourmandes en ressources utilisant la technologie in-memory.<\/p>\n<h3>Flexibilit\u00e9 d'entr\u00e9e-sortie \u00e9lev\u00e9e<\/h3>\n<p>\nEn ce qui concerne l'entr\u00e9e-sortie, chaque ch\u00e2ssis Superdome Flex peut \u00eatre \u00e9quip\u00e9 d'un panier avec 16 ou 12 emplacements d'entr\u00e9e-sortie pour offrir un large \u00e9ventail d'options d'installation de cartes PCIe 3.0 standard et une flexibilit\u00e9 pour maintenir un \u00e9quilibre syst\u00e8me pour n'importe quelle charge de travail. Dans tous les cas de panier, les emplacements d'entr\u00e9e-sortie sont directement connect\u00e9s aux processeurs sans utiliser de r\u00e9p\u00e9teurs ou d'extensions de bus, ce qui pourrait augmenter la latence ou r\u00e9duire la bande passante. Cela garantit la performance maximale possible de chaque carte d'entr\u00e9e-sortie.<\/p>\n<h3>Faibles latences<\/h3>\n<p>\nUne faible latence d'acc\u00e8s \u00e0 l'ensemble de l'espace de m\u00e9moire vive partag\u00e9e est un facteur cl\u00e9 de haute performance du Superdome Flex. Qu'il s'agisse de donn\u00e9es dans la m\u00e9moire locale ou distantes (dans un autre ch\u00e2ssis), une copie peut \u00eatre dans le cache de diff\u00e9rents processeurs au sein du syst\u00e8me. Le m\u00e9canisme de coh\u00e9rence du cache garantit la coh\u00e9rence des copies mises en cache lorsque le processus modifie des donn\u00e9es. Le temps d'acc\u00e8s du processeur \u00e0 la m\u00e9moire locale est d'environ 100 ns. Le d\u00e9lai d'acc\u00e8s aux donn\u00e9es dans la m\u00e9moire d'un autre processeur via le canal UPI est d'environ 130 ns. Les processeurs acc\u00e9dant aux donn\u00e9es dans la m\u00e9moire d'un autre ch\u00e2ssis passent par un chemin entre deux Flex ASIC (toujours directement connect\u00e9s) avec une latence de moins de 400 ns, peu importe dans quel ch\u00e2ssis se trouve le processeur. Gr\u00e2ce \u00e0 cela, le Superdome Flex fournit une bande passante entre les deux moiti\u00e9s de la matrice (bi-sectionn\u00e9e) de plus de 210 Go\/s dans une configuration \u00e0 8 sockets, plus de 425 Go\/s dans une configuration \u00e0 16 sockets et plus de 850 Go\/s dans une configuration \u00e0 32 sockets. Cela est amplement suffisant pour les charges de travail les plus exigeantes et gourmandes en ressources. <\/p>\n<h3>Pourquoi des capacit\u00e9s de mise \u00e0 l'\u00e9chelle modulaire \u00e9lev\u00e9es sont-elles importantes ?<\/h3>\n<p>\nIl n'est un secret pour personne que le volume de donn\u00e9es augmente \u00e0 une vitesse sans pr\u00e9c\u00e9dent ; cela signifie que l'infrastructure doit faire face \u00e0 des demandes de traitement et d'analyse de donn\u00e9es critiques et en constante expansion de plus en plus exigeantes. Mais les taux de croissance peuvent \u00eatre impr\u00e9visibles.<\/p>\n<p>Lors du d\u00e9ploiement d'applications intens\u00e9ment utilis\u00e9es la m\u00e9moire, vous pouvez vous demander : combien cela va-t-il me co\u00fbter<i> le prochain To de m\u00e9moire<\/i>? Superdome Flex \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c \u043f\u0430\u043c\u044f\u0442\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u044b \u043e\u0431\u043e\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f, \u043f\u043e\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0443 \u0432\u044b \u043d\u0435 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u044b \u0441\u043b\u043e\u0442\u0430\u043c\u0438 DIMM \u0432 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0448\u0430\u0441\u0441\u0438. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0441 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0430 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0432\u0430\u0436\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e \u043e\u0442 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c\u0430 \u043d\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0438.<\/p>\n<p>Aujourd'hui, les bases de donn\u00e9es fonctionnant en m\u00e9moire n\u00e9cessitent des plateformes mat\u00e9rielles avec de faibles latences et une grande largeur de bande passante. Gr\u00e2ce \u00e0 son architecture innovante, la plateforme HPE Superdome Flex offre des performances extr\u00eamement \u00e9lev\u00e9es, une grande capacit\u00e9 de bande passante et des latences constamment faibles, m\u00eame dans les configurations les plus grandes. De plus, tout cela est accessible pour vos charges critiques et bases de donn\u00e9es avec un rapport qualit\u00e9-prix tr\u00e8s attractif par rapport aux syst\u00e8mes d'autres fabricants.<\/p>\n<p>Vous pouvez d\u00e9couvrir les propri\u00e9t\u00e9s uniques de r\u00e9silience \u00e0 la panne (RAS) du serveur Superdome Flex dans le blog<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/community.hpe.com\/t5\/Servers-The-Right-Compute\/The-unique-set-of-RAS-features-in-HPE-Superdome-Flex-How-they\/ba-p\/7006212#.Ww1660iFM-U\"> HPE Superdome Flex : Propri\u00e9t\u00e9s uniques du RAS<\/a><\/noindex> et de la description technique <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/h20195.www2.hpe.com\/v2\/Getdocument.aspx?docname=a00036491enw\">HPE Superdome Flex : architecture du serveur et caract\u00e9ristiques du RAS<\/a><\/noindex>. Un blog r\u00e9cent a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 publi\u00e9 sur <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/community.hpe.com\/t5\/Servers-The-Right-Compute\/HPE-Superdome-Flex-New-innovation-to-empower-your-data-driven\/ba-p\/7009781#.WzOkhaczZaR\">les mises \u00e0 jour de HPE Superdome Flex<\/a><\/noindex>, annonc\u00e9es lors de HPE Discover.<\/p>\n<p>De <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/company\/hpe\/blog\/347506\/\">de cet article<\/a><\/noindex> vous pouvez d\u00e9couvrir comment HPE Superdome Flex est utilis\u00e9 pour relever des d\u00e9fis en cosmologie, ainsi que comment la plateforme est pr\u00e9par\u00e9e pour le computing en m\u00e9moire, une nouvelle architecture de calcul bas\u00e9e sur la m\u00e9moire.<\/p>\n<p>Vous pouvez \u00e9galement en apprendre davantage sur la plateforme dans <noindex>l'enregistrement du webinaire<\/noindex>.<br \/>\n<br \/>Source : <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/hpe\/blog\/415463\/\">habr.com<\/a><\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u0412 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u043c \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f HPE \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043e \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0443\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b \u0434\u043b\u044f \u0432\u044b\u0447\u0438\u0441\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u043f\u0430\u043c\u044f\u0442\u0438 \u0441 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 in-memory \u0441 \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c\u0438 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 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