Новости

Supermicro H15 на AMD Venice: ждать или покупать EPYC 9005

Дмитрий Потоцкий 1 мин чтения
Supermicro H15 на AMD Venice: ждать или покупать EPYC 9005

Компания переносит на новый сервер 100 виртуальных машин. На каждой — лимит 8 vCPU. При переподписке 4:1 и резерве 20% нужно 240 физических ядер. Один AMD EPYC 9996 помещает эту нагрузку в один сокет: у него 256 ядер и 512 потоков.

На бумаге Supermicro H15 закрывает задачу без второго процессора. Для закупки этого мало. Нужно решить, даст ли новая платформа экономию на серверах и лицензиях — или заставит заплатить за ядра, память и PCIe 6.0, которые останутся без работы.

H15 уже можно включать в сравнение, но рано фиксировать спецификацию

Supermicro заявила для H15 один или два процессора AMD EPYC 9006, до 256 ядер на сокет, корпуса 1U и 2U, до шести слотов PCIe 6.0 и четырёх двухслотовых GPU. Это подтверждает страница серверов Supermicro H15.

21 мая 2026 года AMD объявила о развёртывании производства Venice на 2-нм техпроцессе TSMC. Начало производства не означает, что поставщик уже назовёт цену и срок поставки нужного тебе шасси. Эти данные придётся получать отдельно.

До заказа нужны спецификация конкретной модели H15, перечень поддержанных процессоров и MRDIMM, схема питания, совместимые сетевые адаптеры и конфигурация дисковых корзин. В опубликованных материалах нет оснований приписывать любому H15 определённую мощность блоков питания, число отсеков или максимальный объём памяти.

Поэтому H15 уже годится для расчёта архитектуры. Для сметы — пока нет.

Порог между EPYC 9005 и 9006 проходит около 192 ядер

AMD EPYC 9006 Venice предлагает до 256 ядер и 512 потоков на сокет, 16 каналов DDR5, MRDIMM со скоростью до 12 800 МТ/с и PCIe 6.0. Эти характеристики приводит AMD в описании EPYC 9006.

У предыдущего EPYC 9005 предел ниже. Модель 9965 получила 192 ядра и 384 потока, а платформа — 12 каналов DDR5. Supermicro указывает для неё до 6 ТБ памяти на сокет.

Разница становится полезной не сама по себе, а при конкретной плотности виртуализации. Возьмём 100 ВМ с лимитом 8 vCPU:

100 × 8 ÷ 4 × 1,2 = 240 физических ядер

Здесь 192-ядерного EPYC 9965 не хватает по принятой модели переподписки. EPYC 9996 с 256 ядрами укладывает расчёт в один сокет и оставляет 16 ядер резерва сверх рассчитанных 240.

Теперь уменьшим парк до 75 таких же ВМ:

75 × 8 ÷ 4 × 1,2 = 180 физических ядер

Эту нагрузку уже закрывает EPYC 9965. Ждать Venice ради дополнительных 64 ядер нет смысла, если память, PCIe и дальнейший рост не требуют новой платформы.

Так появляется рабочая граница: до 180 расчётных ядер сравнивай H15 с доступным сервером на EPYC 9005. Между 193 и 256 ядрами Venice позволяет обойтись одним сокетом там, где 9005 потребовал бы второй процессор или ещё один узел.

Одних ядер мало: память может остановить консолидацию раньше

Для тех же 100 ВМ примем по 16 ГБ памяти на машину и оставим 25% на гипервизор, кэш и рост:

100 × 16 ГБ × 1,25 = 2 000 ГБ

В заявку нужно заложить 2 ТБ MRDIMM. Это расчётный объём, а не заявленный предел H15. Конкретный комплект модулей придётся сверить с матрицей совместимости выбранной платы: число модулей, их ёмкость и разводка по 16 каналам влияют на доступную скорость памяти.

Шестнадцать каналов Venice пригодятся там, где плотный процессор обслуживает много ВМ с постоянным обменом данными. Но сам переход с 12 на 16 каналов ещё не доказывает прирост твоей нагрузки. В материалах AMD и Supermicro нет тестов на этом наборе из 100 ВМ.

С PCIe та же логика. Шесть слотов PCIe 6.0 дают место для сетевых адаптеров, контроллеров и ускорителей, но покупать платформу ради номера поколения шины бессмысленно. Сначала проверь, есть ли в проекте устройства, которым нужна её пропускная способность.

Хранилище считаем отдельно от H15

Пусть рабочим данным требуется 6 ТБ полезного объёма, а массив должен пережить отказ одного накопителя. Для RAID10 минимальная сырая ёмкость равна:

6 ТБ × 2 = 12 ТБ

Это нижняя граница без резерва свободного места и без поправки на фактическую ёмкость накопителей. Число E3.S и их ресурс записи выбирают уже по профилю нагрузки: четыре крупных накопителя дают меньше параллелизма, чем восемь меньших, хотя полезный объём может совпасть.

Если локальная корзина выбранного H15 не вмещает нужный набор или дисковая нагрузка требует отдельного масштаба, Supermicro предлагает Petascale Storage. Производитель заявляет до 32 E3.S NVMe в корпусе 2U, а в других вариантах системы — до 42 накопителей EDSFF. Это отдельный узел хранения, а не свойство любого сервера H15.

Разделение вычислений и хранилища повышает цену проекта. Зато отказ или замена вычислительного узла не привязывает данные к его локальной корзине.

Для 1С и терминальных серверов 256 ядер могут оказаться лишними

Максимальное число ядер не отвечает на вопрос о быстродействии одной сессии. В опубликованных данных нет частот конкретных Venice SKU и тестов 1С на H15. Поэтому нельзя обещать, что 256-ядерный EPYC 9996 ускорит проведение документа по сравнению с менее плотным, но высокочастотным процессором.

В линейке EPYC 9005 есть 9575F с максимальной boost-частотой 5,0 ГГц. Supermicro поясняет, что индекс F обозначает высокочастотные модели, а максимальная boost-частота относится к одному ядру при штатных условиях. Для нагрузки, чувствительной к скорости отдельного потока, такой процессор нужно сравнивать с Venice по прикладному тесту, а не по сумме ядер.

Тот же вывод относится к терминальному доступу и небольшой виртуализации. Если расчёт даёт 80–120 физических ядер, H15 не сокращает число сокетов: задача и раньше помещалась в один EPYC 9005.

Для отдельного разбора сроков и зрелости платформы смотри материал о том, ждать EPYC 9006 или закупать серверы сейчас.

Спецификация под 100 виртуальных машин

Считаем для 100 ВМ по 8 vCPU и 16 ГБ RAM. Переподписка CPU — 4:1, резерв процессора — 20%, резерв памяти — 25%. Рабочие данные занимают 6 ТБ. Узел должен пережить отказ одного накопителя, сетевого соединения и блока питания.

  • Шасси: Supermicro H15 2U. Форм-фактор подтверждён производителем; точную модель выбирай после проверки корзины, охлаждения и поддержанных плат расширения.
  • Процессор: один AMD EPYC 9996, 256 ядер и 512 потоков. Расчёт требует 240 физических ядер, поэтому второй сокет для этой нагрузки не нужен.
  • Память: 2 ТБ MRDIMM. Объём получен из расчёта 100 × 16 ГБ × 1,25; состав модулей нужно подтвердить по матрице Supermicro.
  • Накопители: NVMe E3.S общей сырой ёмкостью от 12 ТБ в RAID10. Это даёт 6 ТБ полезного объёма до учёта свободного места; число дисков и DWPD зависят от профиля записи.
  • Сеть: два независимых порта через раздельные подключения. Скорость выбирай по трафику ВМ и хранилища, которого в исходных данных нет.
  • Питание: два блока по схеме 1+1 как требование к закупке. Их мощность нельзя фиксировать до выбора шасси, дисков и сетевых карт.
  • Расширение: оставить минимум два слота PCIe свободными из заявленных шести. Они понадобятся для второго сетевого адаптера, HBA или ускорителя без замены платформы.

Эта конфигурация оправдана, пока суммарная нагрузка держится между 193 и 240 расчётными ядрами и помещается в 2 ТБ памяти. До 180 ядер EPYC 9005 уже закрывает сценарий. Выше 256 ядер дели ВМ между узлами либо переходи к двухсокетной модели.

Один 256-ядерный процессор сокращает число сокетов и оставляет второй свободным. Цена плотности — крупнее домен отказа: при остановке одного сервера ты теряешь сразу до 100 ВМ. Если для бизнеса это неприемлемо, второй узел важнее второго сокета.

Запрашивай H15 у поставщика сейчас, если расчёт перешёл границу 192 ядер на сокет или проекту нужны 16 каналов памяти и PCIe 6.0. Но не фиксируй победителя до получения цены, срока поставки, перечня совместимых компонентов и сервисного SLA. Без этих четырёх пунктов H15 остаётся сильной строкой в сравнении, а не готовым заказом.