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[硬盘] INTEL OPTANE SSD DC P4800X 375GB AIC最新固件评测

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DDOS纪念勋章

发表于 2018-3-6 20:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 gaojie20 于 2018-3-9 23:03 编辑

前言


很感谢INTEL将他们的企业级旗舰INTEL OPTANE SSD DC P4800X 375GB HHHL送测到我们的评测实验室,其实早在去年就有个小插曲,我们可能本该在5月份就应该拿到这颗产品,但是直到我们拿到了900P之后都没有拿到这颗P4800X,所以这个评测看起来有点晚,既然有点晚我们就将固件直接升级到了最新版,有异于早期其他媒体的首发评测固件,针对最新版的固件进行完整的评测。以下是这个产品的性能官方指标。
20.jpg






第一章、外观


1.jpg


3.jpg INTEL企业级产品,一贯的包装风格都是简装,环保纸盒内含塑料盒

4.jpg
附件也只有一个low-frofile半高挡板  

5.jpg
INTEL OPTANE SSD DC P4800X 375GB HHHL外观继承了INTEL DC P系列的特征,正面使用了DC P系列风格的散热器,但是颜色从银灰过渡到了全黑色,作为第一款带X的DC P系列企业级SSD产品,自然这个黑色和X都展现了产品的旗舰级定位。

6.jpg
背面也继承了DC P系列一贯的裸PCB风格,貌似INTEL产品线中的HHHL SSD只有INTEL 750和900P才有加强的金属背板。

8.jpg

9.jpg
产品观1

16.jpg

17.jpg
产品观2

18.jpg

19.jpg
产品观3

11.jpg

12.jpg
SSD顶部的细节部分,Label以及型号都在这里。

作为一款企业级的HHHL SSD而言,INTEL一贯不喜做成豪华大餐的模样,企业级用户关注的是实用和效果,这一点和消费级的定位有明显的区别,所以这朴实无华的外观也可以视为INTEL 企业级SSD的一个特征,并且一直在传承。


第二章、拆解



21.jpg
拆解很简单,关键就是背面PCB的五颗螺丝

22.jpg
下掉后,SSD散热片挡板PCB即可完全分离

23.jpg
24.jpg
INTEL DC P系列常见的散热器和硅胶垫

29.jpg
PCB正面有一颗主控和14颗3D XPOINT ,请允许我这样称呼,因为它既不是NAND也不是DRAM。而是介于NAND和DRAM之间的3D XPOINT。

26.jpg
背面14颗3D XPOINT

CT.jpg
主控采用铁壳封装,编号EAT39099SLL3D,没看到ES字样,应该是一颗正式版主控。

NAND.jpg
28颗3DXPOINT是完全一样的编号:29P16B1BLDNF2,从ES字样后缀来看,应该是ES的产品。

IDT.jpg
PLP电路采用了一颗IDT公司出品的P78001-50的IC芯片



第三章、测试平台


因为INTEL OPTANE SSD DC P4800X 375GB HHHL属于企业级旗舰级产品定位,所以这次我们搭配的测试平台,也是完全的企业级产品。


SUPERMICRO X11SRA-F
INTEL C422芯片组的工作站专业主板

INTEL XEON W-2175 QS正显
这可能是世界上目前能搜到的唯一一颗XEON W-2175的照片,很幸运,它在我们这里
光影魔术手拼图.jpg
14C 28T,默认2.5G主频,TDP 140W


从AIDA64检测的参数来看14C 3.3G,12C 3.5G,8C 4.0G,4C 4.1G,2C 4.3G。


为了方便展示,我们将整个测试平台装在酷冷至尊V20机架上面


X11SRA-F有三条PCIE GEN3 X16是直通CPU的,一条PCIE GEN3 X4是直通PCH芯片的,所以我们选择前面两条PCIE GEN3 X16来插入NVIDIA QUADRO P4000专业显卡和INTEL OPTANE SSD DC P4800X 375GB HHHL,确保它们插入的PCIE GEN3是直通CPU的。


内存使用了四根镁光DDR4 2400 纯ECC VLP 16GB内存,所谓VLP其实就是1U服务器专用的矮内存,也就是我们口中的窄条。散热器使用了猫头鹰NOCTUA NH-U9S,电源使用了银欣的SX800白金牌SFX-L电源。


系统盘使用了INTEL SSD DC S3500 800GB。
所以汇总下来就有了下面我们的企业级SSD测试平台:
  1. 测试平台
  2. CPU : Intel Xeon  W-2175 @ 2.50GHz
  3. MB : SuperMicro X11SRA-F
  4. DRAM : Micron DDR4 ECC 2400 VLP UDIMM 16GB X4
  5. GPU : Nvidia Quadro P4000
  6. SSD1 : Intel Optane SSD DC P4800X HHHL 375GB
  7. SSD2 : Intel DC P3600 U2 1.6TB
  8. SSD3 : Intel DC S3500 SATA 800GB
  9. PSU : SilverStone SX800
  10. COOLER : NOCTUA NH-U9S
复制代码
因为P4800X针对RHEL和SUSE等企业级LINUX操作系统有深度优化,所以本次测试选用了和RHEL比较接近的CentOS 7.4版本进行测试。
  1. 操作系统 : CentOS Linux release 7.4.1708(Core)
  2. 内核版本 : 3.10.0-693.17.1.el7.x86_64
复制代码


第四章、INTEL数据中心SSD工具

对于INTEL的DC系列企业级SSD而言,不可不说的就是一个工具:INTEL SOLID STATE DRIVE DATA CENTER TOOL
这个工具不仅有WINDOWS版本,同时也有LINUX版本,安装完毕之后我们可以做以下的事情:

  1. [root@gaojie20-desktop gaojie20]# isdct show -intelssd 1

  2. - Intel Optane(TM) SSD DC P4800X Series FUKS70660088375AGN -

  3. Bootloader : EB3B0306
  4. DevicePath : /dev/nvme0n1
  5. DeviceStatus : Healthy
  6. Firmware : E2010324
  7. FirmwareUpdateAvailable : The selected Intel SSD contains current firmware as of this tool release.
  8. Index : 0
  9. ModelNumber : INTEL SSDPED1K375GA
  10. ProductFamily : Intel Optane(TM) SSD DC P4800X Series
  11. SerialNumber : FUKS70660088375AGN
复制代码
侦测企业级SSD的信息,通过一个简单的命令,我们不但能很直观了解到产品的型号以及是否健康,而且固件版本E2010324也能很直观体现,从下面一句无可升级固件来看,该盘所携带的固件和最新的TOOL包含的固件相同,无需升级固件。
  1. [root@gaojie20-desktop gaojie20]# isdct load -intelssd 1
复制代码
如要升级固件只需要执行load命令即可升级TOOL自带的固件。
  1. [root@gaojie20-desktop gaojie20]# isdct show -smart
  2. - SMART Attributes FUKS70660088375AGN -
  3. - B8 -
  4. Action : Pass
  5. Description : End-to-End Error Detection Count
  6. ID : B8
  7. Normalized : 100
  8. Raw : 0
  9. - C7 -
  10. Action : Pass
  11. Description : CRC Error Count
  12. ID : C7
  13. Normalized : 100
  14. Raw : 0
  15. - E2 -
  16. Action : Pass
  17. Description : Timed Workload - Media Wear
  18. ID : E2
  19. Normalized : 100
  20. Raw : 0
  21. - E3 -
  22. Action : Pass
  23. Description : Timed Workload - Host Read/Write Ratio
  24. ID : E3
  25. Normalized : 100
  26. Raw : 44
  27. - E4 -
  28. Action : Pass
  29. Description : Timed Workload Timer
  30. ID : E4
  31. Normalized : 100
  32. Raw : 39745
  33. - EA -
  34. Action : Pass
  35. Description : Thermal Throttle Status
  36. ID : EA
  37. Normalized : 100
  38. Raw : 768
  39. ThrottleStatus : 0 %
  40. ThrottlingEventCount : 3
  41. - F0 -
  42. Action : Pass
  43. Description : Retry Buffer Overflow Count
  44. ID : F0
  45. Normalized : 100
  46. Raw : 0
  47. - F3 -
  48. Action : Pass
  49. Description : PLI Lock Loss Count
  50. ID : F3
  51. Normalized : 100
  52. Raw : 0
  53. - F5 -
  54. Action : Pass
  55. Description : Host Bytes Written
  56. ID : F5
  57. Normalized : 100
  58. Raw : <a href="tel:<a href="tel:116271744024576">116271744024576</a>">116271744024576</a>
复制代码
通过smart命令可以侦测到smart参数
  1. [root@gaojie20-desktop gaojie20]# isdct show -sensor

  2. ThermalThrottleCount : 3
  3. ReadOnlyMode : False
  4. ErrorInfoLogEntries : 0x00
  5. Temperature - Celsius : 43
  6. LowestLifetimeTemperature : 15
  7. SpecifiedPCBMaxOperatingTemp : 72
  8. TemperatureThresholdExceeded : False
  9. PowerOnHours : 0x02A1
  10. DeviceStatus : Healthy
  11. AvailableSpareBelowThreshold : False
  12. UnsafeShutdowns : 0x01B
  13. PercentageUsed : 0
  14. ReliabilityDegraded : False
  15. ThermalThrottleStatus : 0
  16. PowerCycles : 0x046
  17. EndToEndErrorDetectionCount : 0
  18. HighestLifetimeTemperature : 58
  19. SpecifiedPCBMinOperatingTemp : 0
  20. CrcErrorCount : 0
  21. MediaErrors : 0x00
  22. AvailableSpare : 100
复制代码

通过seneor命令可以侦测到感应器传输过来的一些历史记录,比如历史中SSD达到的最低温度15度,最高58度,因为我正在进行一个稳定态的测试,正在全速读写,当前温度43度,也可以顺利被检测出来。

当然这个工具有很多的功能,比如设置写缓存,earse SSD,设置LBA等等,那么我们仅仅作为初级功能的展示介绍到这里。



第五章、稳定态测试

第一节 稳定态验证


在SNIA组织定义的规范中,规范了如何测试闪存设备或固态存储。业界希望有一种来比较SSD的科学方法,这也是需要SNIA测试规范的原因。SSD的写入性能在很大程度上取决于NAND的写入历史。SSD一般有三个写阶段:

SNIA_FOB_Transition_SteadyState.png

1、FOB(全新从盒子里拿出来的状态)
2、Transition(过渡)
3、Steady State(稳定状态)


ssdwc.jpg
Transition(过渡)过渡是FOB和稳态的良好表现之间的阶段。大多数情况下,性能会随着时间的推移而持续下降,直到达到稳定状态为止。

SNIA PTS1.1的测试规范则很严格的监控了FOB到稳定态的每一个阶段,以及评估标准帮你去确认你的企业级SSD确实达到了稳定态,所以根据以上溯源我们有了如下的操作:

测试方法
* 清洗:安全擦除即SCURE EARSE
* 预处理:128K持续写入双倍SSD容量
* 每一轮测试包含.512B,4K,8K,16K,32K,64K,128K,以及1MB数据块大小
* 每个数据块在100%,95%,65%,50%,35%,5%和0%运行读/写混合测试,各为一分钟。
* 试验由25回合(Round)组成(一个循环需要56分钟,25回合=1400分钟)
  1. For (R/W Mix % = 100/0, 95/5, 65/35, 50/50, 35/65, 5/95, 0/100)
  2. For (Block Size = 1024KiB, 128KiB, 64KiB, 32KiB, 16KiB, 8KiB, 4KiB,0.5KiB)
  3.   - Execute random IO, per (R/W Mix %, Block Size), for 1 minute
  4.   - Record Ave IOPS(R/W Mix%, Block Size)
复制代码
达到稳定态的判定标准是:
测量窗口内的范围(y)小于Ave(y)的20%:Max(y)-Min(y)不大于测量窗口内Ave(y)的20%;斜率(y)小于10%:Max(y)-Min(y),其中Max(y)和Min(y)是测量结果中y值的最佳线性曲线拟合的最大值和最小值窗口,在测量窗口内的Ave(y)值的10%以内。
  1. Steady State:
  2. A device is said to be in Steady State when, for the dependent variable
  3. (y) being tracked:

  4. a) Range(y) is less than 20% of Ave(y): Max(y)-Min(y) within the Measurement Window
  5.    is no more than 20% of the Ave(y) within the Measurement Window; and
  6. b) Slope(y) is less than 10%: Max(y)-Min(y), where Max(y) and Min(y) are the maximum
  7.    and minimum values on the best linear curve fit of the y-values within the
  8.    Measurement Window,is within 10% of Ave(y) value within the Measurement Window.
复制代码
这句话听起来是非常晦涩的,解读之后为:
稳态用于确定测试是否达到稳定的性能水平。每个测试都有一个不同的依赖变量来检查状态是否已经达到。为了检查稳定状态,测试测量窗口的性能值被采用(最后5轮)。在以下情况下达到稳定状态:
最大数据偏移小于测量窗口平均值的20%。
线性最佳拟合线的斜率小于测量窗口平均值的10%
如果满足这两个条件,则对于特定的相关变量已达到稳定状态。因此可以停止测试,并可以为测量曲线获取测量窗口的性能值。如果在最大轮数后没有达到稳定状态,测试也可以停止。这两个变量的数字是:
测量窗口:4
最大回合数:25
TKperf-Report-Intel320.jpg 举例说明,比如上面这个IOPS的稳定态验证图说明在第(7,8,9,10,11)回合才进入稳定态。实际评估属于很一般的,如果跑了25回合都不能达到稳定态的话,这个盘也就需要重新评估了,如果性能好,直接(0,1,2,3,4)即可进入稳定态。

测试依照INTEL的官标参数,我们按照官方设定的QD1和QD16进行复现实验。并且关闭写入缓存,跑直写模式。
  1. 软件系统及设置

  2. Fio Version: fio-2.2.10
  3. Date of test run: 2018-02-26
  4. Number of jobs: 2
  5. Number of outstanding IOs (iodepth): 1,16
复制代码

这里我用两张图表来表示达到了稳定态的过程,稳态收敛图显示相关变量如何收敛到稳定状态,稳态验证图显示SSD处于稳定状态。

1、QD1


稳定态收敛图-QD1


稳态验证图-QD1显示(0,1,2,3,4)回合进入了稳态


2、QD16


稳定态收敛图-QD16


稳定态验证图-QD16显示(0,1,2,3,4)回合进入了稳态


第二节、IOPS测试
测试方法

  1. 进行Secure Erase
  2. 预处理
  3. 对于['1024k', '128k', '64k', '32k', '16k', '8k', '4k', '512']数据块大小进行[100%读, 95%读5%写, 65%读35%写, 50%读50%写, 35%读65%写, 5%读95%写, 100%写]随机读写60秒为一回合(Round)
  4. 使用4K随机写入的IOPS作为测试目标,写入振幅20%平均值与测量值线性最佳拟合线的斜率作为验证进入稳定态的标准
复制代码


测试包括测量2D和3D图:显示测量窗口(稳定状态)中测量值的平均值。

1、QD1

IOPS测试2D图-QD1


qd1.JPG
IOPS测试3D图-QD1以及数据汇总表


2、QD16


IOPS测试2D图-QD16



IOPS测试3D图-QD16以及数据汇总表


第三节、带宽测试


测试方法

  1. 进行Secure Erase
  2. 对于['1024k', '64k', '8k', '4k', '512']数据块大小进行持续读写60秒为一回合(Round)
  3. 使用1024K持续写入的吞吐量作为测试目标,写入振幅20%平均值与测量值线性最佳拟合线的斜率作为验证进入稳定态的标准
复制代码


1、QD1
读写带宽稳定态收敛图-QD1


读写带宽稳定态验证图-QD1显示(0,1,2,3,4)回合进入了稳态


qd1-2.JPG
读写带宽测试2D图-QD1


2、QD16

读写带宽稳定态收敛图-QD16

读写带宽稳定态验证图-QD16显示(0,1,2,3,4)回合进入了稳态

读写带宽测试2D图-QD16


第三节、延迟测试


测试方法

  1. 进行Secure Erase
  2. 预处理
  3. 对于['8k','4k','512']数据块大小进行100%读,65%读35%写,100%写的随机读写测试,测量最大最小以及平均的延迟,60秒为一个回合(Round)
  4. 使用4K随机写入的平均延迟作为测试目标,写入振幅20%平均值与测量值线性最佳拟合线的斜率作为验证进入稳定态的标准
复制代码

1、QD1
稳定态延迟收敛图-QD1



稳定态延迟验证图-QD1显示(0,1,2,3,4)回合进入了稳态



光影魔术手拼图2.jpg

平均和最大延迟3D图-QD1

2、QD16
稳定态延迟收敛图-QD16
稳定态延迟验证图-QD16显示(0,1,2,3,4)回合进入了稳态
光影魔术手拼图1.jpg

平均和最大延迟3D图-QD16



第四节 写饱和度测试

测试方法


  1. 进行Secure Erase
  2. 执行4K随机写入1分钟为一回合(Round)
  3. 写入4倍全盘容量或者24h,以先达到者为准
  4. 计算各个回合的平均IOPS(Avg IOPS)和平均延迟(Avg Latency)
复制代码


1、QD1


写饱和平均IOPS图-QD1


写饱和平均延迟图-QD1



2、QD16


写饱和平均IOPS图-QD16


写饱和平均延迟图-QD16


第五节、QD1 VS QD16


compIOPSPlt.png
IOPS测试2D图 QD1 VS QD16

compLATPlt.png
延迟测试2D图 QD1 VS QD16

compTPPlt.png
带宽测试2D图 QD1 VS QD16

compWriteSatIOPSPlt.png
写饱和度测试2D图 QD1 VS QD16



第六章 对比测试

话说没有对比就没有伤害,那么我选择INTEL SSD DC P3600 1.6TB U2作为对比对象,来对比P4800X的性能,测试依然分为QD1和QD16两个部分,测试规则同上。统计以上测试结果进行对比处理。

1、QD1



平均IOPS测试2D图

4K随机读取:P4800X 375GB可以达到惊人的13W IOPS,是P3600 1.6T的6.5倍
4K随机50%读50%写:P4800X 375GB依然可以达到12W IOPS,是P3600 1.6T的4倍
4K随机写入:这是唯一一个P4800X 375GB达到11W IOPS,而P3600 1.6T达到了13W IOPS


平均延迟测试2D图

4K随机读取:P4800X 375GB达到10us,P3600 1.6T则平均延迟高达90us
4K随机65%读35%写:P4800X 375GB依然可以达到10us,P3600 1.6T则平均延迟高达80us
4K随机写入:P4800X 375GB达到15us,P3600 1.6T达到18us



持续读写带宽测量图

持续读取:除了8K下,两个盘比较接近,64K 1024K下,P4800 375G都大幅超越P3600 1.6T,在1024K下达到2.1G的读取带宽
持续写入:在1024K下,P4800X 375G达到了2.6G带宽,而P3600 1.6T却达到了2.7G带宽附近,另外64K 8K下,则完全是P4800X 375G的压制局面


写饱和度IOPS图

4K随机写入环节,确实P3600 1.6T技高一筹。

2、QD16



平均IOPS测试2D图

4K随机读取:P4800X 375GB达到的42W IOPS,P3600 1.6T仅达到20W IOPS
4K随机50%读50%写:P4800X 375GB依然可以达到36W IOPS,P3600 1.6T仅达到15W IOPS
4K随机写入:P4800X 375GB达到35W IOPS,P3600 1.6T仅达到29W IOPS

平均延迟测试2D图

4K随机读取:P4800X 375GB达到10us,P3600 1.6T则平均延迟高达90us
4K随机65%读35%写:P4800X 375GB依然可以达到10us,P3600 1.6T则平均延迟高达75us
4K随机写入:P4800X 375GB达到15us,P3600 1.6T达到18us


持续读写带宽测量图

持续读取:P4800X 375G制霸全场,无论8K 64K还是1024K下,都可以达到2.1-2.2G带宽,在1024K下达到最大2.2G读取带宽
持续写入:在1024K下,P4800X 375G达到了2.6G带宽,而P3600 1.6T却达到了2.8G带宽附近,另外64K下结果几乎是类似的复现,只有在8K下,P4800X才夺回了2.35G带宽的优势击败了P3600 1.6T的1.6G带宽。

写饱和度IOPS测试

4K随机写入:P4800X 375G达到36W IOPS,而P3600 1.6T达到32.5W IOPS附近。

综合QD1和16下的对比数据来看,P4800X 375G显然是一颗读取取向类型的SSD,读取和混合读写的延迟、IOPS,包括数据块大小对性能的影响而言几乎堪称完美,可以保持稳定高速低延迟的路线一路斩杀,而写入方面而言比较适合在中深度QD16以上以及小于64K的小数据块下的应用。而其写入方面的平均延迟相对P3600 1.6T而言并没有秒杀的优势,在低深度和大数据块下的写入应用,P3600 1.6T依然具有出色且超越P4800X 375G的表现力。


但是呢,我的脚本是Secure Earse之后马上测试的,测出的数值就是P4800X稳定态的值,非常强大,没有写放大的问题,而P3600是NAND产品有写放大问题,不能在Secure Earse之后马上测试,必须全盘写满后才能进行测试,从而获得稳定的性能,且空盘测试时候的性能远高于稳定态的数值,这个是NAND的先天弱点,而P4800X的3D XPOINT是不存在这个问题的。


第七章、WINDOWS测试

有很多同学要问了,如果这颗旗舰级OPTANE SSD放在WINDOWS下面使用的话会是一个什么样的效果呢?为什么不在WINDOWS下进去IOMETER的稳定态测试呢,答案如下:

我在WIN10 X64 1709系统下使用标准的SNIA测试规则进行QD1-32的IOPS测试3D图测试汇总结果如下

1

可以看出,P4800X就如同一只被压制的猛兽,无论读写还是混合读写,IOPS死活飙不上20W IOPS。

那么平均和最大延迟的测试结果如何呢?我也制作了对应的平均和最大延迟3D图-QD1-32

从某种意义而言,在WIN10下的延迟并不差,而最大延迟很多方面还要优于CENTOS下的平均表现。
而WINDOWS下的离散度表现而言,也恰恰印证了上面的结论。

4K QD32随机写入5000秒

4K QD32随机读取5000秒

128K QD32持续写入5000秒

128K QD32持续读取5000秒

这些结果都毫无意外的表现出P4800X 375G在WINDOWS下,IOPS爆发确实受限,但是平均延迟表现依然很好甚至最大延迟要优于CENTOS,但是权衡一下,WINDOWS也确实不是适合测试P4800X的系统。

那么很多同学要问了,你说的太深刻,我想看下我能理解的测试软件能跑多少分,这个其实不是OPTANE的初衷啦,但是这个要求可以满足。虽然这种用大炮打蚊子的测试我并不提倡,但是可以帮助大家对这个产品有一个易于上手的主观初步认识也不是一个坏主意。

光影魔术手拼图4.jpg

光影魔术手拼图3.jpg

5.JPG

6.JPG


总结

其实这个测试到第六章就已经结束了,作为了一个企业级的旗舰级存储产品,在旗舰级的工作站平台,用适合应用范畴的完整系统去评估才是正确的做法,而第七章纯粹是为了满足坛友的好奇心,以及展示一下CENTOS和WIN10操作系统对P4800X造成的数据差异,说明高端的企业级产品是需要配合适合的应用硬软件环境去开发应用,评估性能的,这样评估出来的报告是对于做SSD选型的研发以及PM团队有直接帮助的。

这颗OPTANE SSD还有个最大的亮点就是可以和XEON E5 V2以上级别的CPU和适配的工作站平台在RHEL或者SUSE下和内存共建内存池使用,跑内存存储池使用,但是我们没有这两个收费版本的LINUX系统,所以这个测试暂时无法执行测试。不过稍后我们可能会考虑推出900P和P4800X在内存存储池的应用差异化评估。

针对这颗P4800X而言,稳定态对于OPTANE几乎是直接进入,这是有异于普通SSD的最大区别,FOB、过渡、稳定态这三个状态对于OPTANE而言几乎没有区别,上机后几乎永远是最高效能,没有性能衰减,没有延迟增大,几乎任何压榨性的写入测试都无法使之性能大幅降低达到疲劳,而其本身存在的各个深度和数据块以及读写模式下的应用均可保持稳定高速低延迟的运行效果,几乎没有浮动,这才是P4800X真正带给企业级应用上质的变化,尤其是在所有NAND性能较差的低QD深度,这个领域简直就是OPTANE的主场,无可撼动!无论是需求高响应的OLTP服务,还是大深度小数据块的数据库索引服务,对于P4800X而言,都不是问题,几乎没有P4800X拿不下的应用范畴,这才是最令人感觉神奇的地方。这样一颗全能型的企业级旗舰产品,能够唯一阻挡它普及的因素只有2个:



1、你无法认知它
2、你买不起它

谢谢观看。

TIP:每次K发完文章的风格,都是大批的回复:团购搞起,这一次呢,其实可以征求大家的意愿啦,如果有人仍想团购这类旗舰级产品,可以留言回复,相信ADMIN会去统计汇总之后去争取一个难以置信的价格













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发表于 2018-3-9 22:05:53 | 显示全部楼层

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只能留着口水看看

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发表于 2018-3-9 22:06:03 | 显示全部楼层

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好东西!!好价格!!!

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发表于 2018-3-9 22:06:32 | 显示全部楼层

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前排  好详细  

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发表于 2018-3-9 22:10:50 | 显示全部楼层

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能够唯一阻挡它普及的因素只有2个:


1、你无法认知它
2、你买不起它

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发表于 2018-3-9 22:12:50 | 显示全部楼层

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好SSD产品!还有更好的是评测文章!文章能看个痛快,但,产品还是买不起啊!

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发表于 2018-3-9 22:13:56 | 显示全部楼层

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发表于 2018-3-9 22:14:18 | 显示全部楼层

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好SSD产品!但,还是买不起啊!

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发表于 2018-3-9 22:19:15 | 显示全部楼层

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先顶,再看

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发表于 2018-3-9 22:26:23 | 显示全部楼层

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买不起系列啊

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评测很详细,土豪新玩具。

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发表于 2018-3-9 22:39:28 | 显示全部楼层

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当年ssd刚出来的时候也是天价,也许5,6年以后,optane的性能普通人也行享受了

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发表于 2018-3-9 22:44:15 | 显示全部楼层

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很详细的评测。

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发表于 2018-3-9 22:44:50 | 显示全部楼层

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很详细的评测。

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发表于 2018-3-9 22:46:26 | 显示全部楼层

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这个是面向企业的吧,价格不忍直视……

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发表于 2018-3-9 22:51:01 | 显示全部楼层

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感谢楼主分享!!

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发表于 2018-3-9 22:53:54 | 显示全部楼层

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这东东够猛,但价格实在太感人了

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发表于 2018-3-9 22:54:02 | 显示全部楼层

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总结3个字:买不起

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发表于 2018-3-9 22:55:47 | 显示全部楼层

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看看自己那肉机送我也是浪费,所以呢。。看看就好

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发表于 2018-3-9 22:55:54 | 显示全部楼层

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太专业了,英特尔这回是要发狠了。

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