Рабочая станция Supermicro AS-2115HV-TNRT: 4x GPU и разгон Threadripper Pro
- Процессор и разгон: 96 ядер, которые можно разогнать
- Сравнение с конкурентами
- Топология PCIe 5.0 и GPU-подсистема
- Память и хранение
- Сеть: 100 Гбит/с из коробки
- Охлаждение и энергетика: 2 кВт в 2U
- Применение: AI, рендеринг и не только
- Что учесть перед покупкой
- Не сервер и не рабочая станция — а нечто посередине
Есть железо, которое живёт в каталогах и презентациях. А есть то, которое заставляет пересмотреть привычные рамки между «сервером» и «рабочей станцией». Supermicro AS-2115HV-TNRT — из второй категории. Rackmount-платформа формата 2U, которая совмещает четыре полноразмерных GPU, 96-ядерный AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX с разгоном и 100-гигабитную сеть. Сервер 2U NVIDIA-класса? Рабочая станция для AI? И то, и другое — без компромиссов.
Разберём, что у неё внутри и почему она заслуживает внимания тех, кто собирает инфраструктуру для deep learning, рендеринга или высокопроизводительных научных вычислений (HPC).
Процессор и разгон: 96 ядер, которые можно разогнать
AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX — это 96 ядер, 192 потока, 384 МБ кэша L3 и TDP 350 Вт. Архитектура Zen 4, 5-нм техпроцесс, базовая частота 2,5 ГГц с бустом до 5,1 ГГц на отдельных ядрах. Восемь каналов памяти DDR5 и 128 линий PCIe 5.0 — такие же цифры, как у EPYC, только с одним принципиальным отличием.
Этот процессор умеет разгоняться.
И AS-2115HV-TNRT — одна из редких серверных платформ Supermicro, где разгон CPU и памяти доступен через BIOS AMI Aptio. Обычно в серверном мире вы получаете фиксированные профили — и точка. Тут же Supermicro открыла секцию AMD Overclocking прямо в BIOS. Команда AMD в своих демонстрациях разгоняла 7995WX до 4,8 ГГц на всех 96 ядрах под воздушным охлаждением — и получала свыше 160 000 баллов в Cinebench R23. Это на 35–40% выше стокового результата (~118 000 баллов).
Понятно, что никто не будет гнать продакшн-систему на экстремальных частотах. Но возможность поднять все ядра на 200–400 МГц и подтянуть частоту памяти — это реальный прирост в задачах, где упираешься в CPU: компиляция, симуляции, предобработка датасетов.
Сравнение с конкурентами
Чтобы понять позиционирование, сопоставим ключевые параметры платформы с ближайшими альтернативами:
| Параметр | Supermicro AS-2115HV-TNRT (Threadripper Pro 7995WX) | HP Z8 Fury G5 (Xeon w9-3945X) | EPYC 9654 (серверная платформа) |
|---|---|---|---|
| Ядра / потоки | 96 / 192 | 56 / 112 | 96 / 192 |
| Буст-частота | 5,1 ГГц | 4,8 ГГц | 3,7 ГГц |
| Кэш L3 | 384 МБ | 105 МБ | 384 МБ |
| Каналы памяти | 8 | 4 | 12 |
| Макс. память | 2 ТБ DDR5 ECC RDIMM | 2 ТБ DDR5 | 6 ТБ DDR5 |
| PCIe | 5.0, 128 линий | 5.0, 112 линий | 5.0, 128 линий |
| Разгон CPU | Да | Нет | Нет |
| Слоты GPU (double-width) | 4 | 4 | Зависит от шасси |
Threadripper Pro занимает нишу между десктопной рабочей станцией и серверной платформой EPYC. У EPYC — 12 каналов памяти и поддержка двухсокетных конфигураций, но частоты ниже и разгон заблокирован. У Xeon — меньше ядер и скромнее кэш. Подробнее о том, что выгоднее для бизнеса — Intel или AMD, мы разбирали отдельно. Threadripper Pro даёт высокие частоты, разгон и полный набор серверных фич (ECC, IPMI, PCIe 5.0) в одном сокете.
Топология PCIe 5.0 и GPU-подсистема
Сердце рабочей станции для AI — это связь между процессором и GPU. В AS-2115HV-TNRT четыре слота PCIe 5.0 x16 FHFL (Full Height, Full Length) для двухслотовых видеокарт. Каждый слот подключён напрямую к CPU через MCIO-разъёмы, минуя чипсет WRX90.
Кстати, если посмотреть на блок-схему материнской платы H13SRH, WRX90 задействован минимально — по сути, через него идут только вспомогательные интерфейсы (USB, SATA для M.2). Все высокоскоростные линии PCIe 5.0 уходят напрямую от процессора к райзерам GPU и NVMe-бэкплейну. Это убирает лишний хоп и снижает латентность — что критично для CUDA-ворклоадов, где данные постоянно мигрируют между GPU и системной памятью.
Конфигурация райзеров гибкая: вместо четырёх x16 можно установить восемь x8 (для одинарных карт). Райзеры подключаются к материнской плате через кабели MCIO — Supermicro не использует классические слотовые коннекторы на плате, что добавляет гибкости при компоновке.
Типовая GPU-конфигурация — 4× NVIDIA RTX 6000 Ada (48 ГБ GDDR6 на каждую). Четыре таких карты дают 192 ГБ видеопамяти совокупно — этого достаточно для обучения моделей среднего размера или инференса крупных. Для тех, кто работает с ROCm, слоты примут и AMD Instinct — платформа не заточена под одного вендора.
Память и хранение
Восемь слотов DDR5 ECC RDIMM в восьмиканальном режиме — столько же, сколько у серверов на EPYC. Поддерживаются модули DDR5-5200 (штатно) и DDR5-6400 (с XMP/EXPO-профилями у совместимых модулей). Потолок — 2 ТБ при использовании 256-ГБ 3DS RDIMM. В обзоре ServeTheHome тестировали V-Color DDR5-7200 ECC RDIMM с разгоном — и получили заметный прирост пропускной способности памяти, что напрямую ускоряет задачи, работающие с крупными массивами данных.
Для хранения данных — 8 фронтальных hot-swap отсеков 2,5" с поддержкой NVMe, SAS и SATA. Бэкплейн подключён напрямую к CPU — опять же, без чипсета. Это 8 линий NVMe, каждая через PCIe — идеальная основа для локального Ceph- или GlusterFS-хранилища, когда нужно быстро подгружать тренировочные данные. Два слота M.2 PCIe 4.0 на материнской плате подойдут под загрузочные диски.
Сеть: 100 Гбит/с из коробки
Сетевая подсистема реализована через AIOM — это Supermicro-реализация стандарта OCP NIC 3.0. В штатной конфигурации установлен двухпортовый 100GbE адаптер на чипе Broadcom. Есть опция добавить второй AIOM-слот для удвоения пропускной способности или создания отдельной сети управления.
Зачем рабочей станции 100GbE? Потому что Supermicro GPU сервер такого класса редко работает изолированно. В типичном сценарии — подключение к общему хранилищу (NFS/RDMA), распределённое обучение между несколькими нодами или работа с потоковым видео в рендер-фермах. 10 Гбит/с в таких задачах давно стало узким горлышком. Доступны варианты с 10GbE, 25GbE и 200GbE — под конкретные требования.
Для удалённого управления — выделенный RJ-45 порт BMC на базе ASPEED AST2600. Полноценный IPMI 2.0 с Redfish API, KVM-over-IP и мониторингом через SuperDoctor 5. То есть машину можно полностью администрировать удалённо — от настройки BIOS до диагностики, не вставая из-за своего стола.
Охлаждение и энергетика: 2 кВт в 2U
Вот тут начинается инженерная «магия». Четыре RTX 6000 Ada по 300 Вт каждая — это 1200 Вт только на GPU. Threadripper Pro 7995WX добавляет 350 Вт (а при разгоне — и все 500+). Память, диски, сеть, вентиляторы — ещё сотня ватт. Итого: система запросто выходит на 1600–1800 Вт потребления под нагрузкой.
Для питания предусмотрены резервированные блоки Titanium-уровня: базовая конфигурация — 2× 2600 Вт, опции — 1600 Вт и 2000 Вт. Titanium — это КПД 96% при 50% нагрузке, что означает минимум тепловыделения от самих БП. Резервирование по схеме 1+1: если один БП вышел из строя, второй держит полную мощность. Горячая замена — без остановки системы.
Охлаждение внутри 2U-шасси — шесть вентиляторов повышенной плотности, расположенных между процессорной зоной и GPU-отсеком. ServeTheHome в своём обзоре отметили, что четыре RTX 6000 Ada работают без троттлинга даже под продолжительной нагрузкой. Конструктивная деталь — синие фиксаторы райзеров — обеспечивают точное позиционирование карт в воздушном потоке и не дают им смещаться при транспортировке или обслуживании.
Один нюанс: тихой эту машину назвать нельзя. 2U-шасси с 1600+ Вт тепловой мощности — это не про тишину. Это стойка, серверная комната, дата-центр. Если нужна рабочая станция «под стол» — смотрите на tower-конверсии или Supermicro AS-5014A-TT.
Применение: AI, рендеринг и не только
Рабочая станция для AI — основное позиционирование AS-2115HV-TNRT, и оно оправдано. Четыре GPU с прямым PCIe 5.0-подключением, 192 ГБ видеопамяти, 2 ТБ системной DDR5 и 100GbE для доступа к данным — это конфигурация, на которой можно обучать трансформерные модели, запускать инференс нескольких LLM параллельно или обрабатывать потоки компьютерного зрения. Если вы только выбираете платформу, рекомендуем изучить, как выбрать и собрать сервер для ИИ под конкретные задачи.
Каждая RTX 6000 Ada — это архитектура Ada Lovelace, 18 176 CUDA-ядер и 48 ГБ GDDR6. Четыре таких карты стоят примерно столько же, сколько одна NVIDIA H100 с HBM, но дают сопоставимый или больший объём памяти и поддержку графических API (OpenGL, Vulkan, DirectX). Для задач, где нужны одновременно и вычислительная мощь, и рендеринг на дисплей — это преимущество.
Система сертифицирована для Red Hat Enterprise Linux, что упрощает интеграцию в корпоративную инфраструктуру. CUDA, ROCm, контейнеризация через Docker/Podman — всё работает штатно. Для ML-пайплайнов на базе PyTorch или TensorFlow четыре GPU в одной ноде — это уровень, с которого начинается серьёзное обучение без необходимости городить кластер.
Рендеринг и постпродакшн — второй сценарий. 96 ядер Threadripper Pro на высоких частотах перемалывают CPU-рендеры (V-Ray, Blender Cycles), а GPU берут на себя аппаратный рендеринг и видеокодирование. Возможность разгона CPU и памяти тут особенно ценна: Threadripper Pro 7995WX с разгоном на Blender-бенчмарках показывает результаты, недоступные для EPYC при тех же 96 ядрах — просто за счёт частотного преимущества.
Cloud gaming, VDI, научные вычисления — всё это тоже в списке поддерживаемых сценариев Supermicro. Но честно — платформа оправдывает себя там, где одновременно нужны и CPU, и GPU, и быстрая сеть. Если нужен чистый GPU-кластер — есть решения плотнее (те же 4U-шасси на 8 GPU).
Что учесть перед покупкой
Несколько практических моментов. Threadripper Pro 7995WX стоит порядка 1.000.000 ₽. Четыре RTX 6000 Ada — ещё около 2.500.000–2.800.000 ₽. Добавьте память, диски, сетевой адаптер и само шасси — итоговый ценник уверенно переваливает за 5.000.000 ₽. Это не импульсная покупка, а инвестиция, которую нужно просчитать под конкретный ворклоад.
Стоит помнить про планирование питания в стойке. 1600–2000 Вт на одну 2U-юнит — это серьёзная нагрузка. В стандартной стойке с двумя PDU на 30А/208В вы разместите ограниченное количество таких машин. Считайте ампераж заранее.
Шум — ещё один фактор. Система предназначена для серверной, а не для офиса. Даже в холостом режиме вентиляторы работают ощутимо — законы физики не обмануть, когда нужно прокачивать воздух через 2U с четырьмя горячими GPU.
Не сервер и не рабочая станция — а нечто посередине
AS-2115HV-TNRT стирает границу между Supermicro GPU сервером и рабочей станцией. От сервера — 2U-формат, hot-swap диски, резервированные БП, IPMI, 100GbE. От рабочей станции — разгон CPU и памяти, профессиональные GPU с дисплейными выходами, сертификация под ISV-софт. Supermicro даже официально называет платформу «SuperWorkstation» — и это точное описание.
Supermicro нашли нишу: платформа для тех, кому нужно серверное железо по надёжности и управляемости, но рабочая станция по вычислительной гибкости. Для команд, которые строят инфраструктуру для AI, рендеринга или HPC — и хотят выжать из одной 2U-ноды всё, на что способна связка Threadripper Pro + 4× GPU.
Серверный разгон — звучит непривычно. Но когда вам нужны лишние 15–20% производительности без добавления нод — это из «экзотики» превращается в рабочий инструмент. А 2U-формат позволяет набить стойку такими машинами и получить GPU-кластер с серьёзной плотностью вычислений на юнит.


