DEZEMBRO DE SPECjbb2005 desempenho e consumo de energia em servidores blade da Dell, HP e IBM

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1 RELATÓRIO DE TESTE DEZEMBRO DE desempenho e consumo de Resumo executivo A Dell Inc. (Dell) solicitou à Principled Technologies (PT) que avaliasse o desempenho por watt dos seguintes servidores blade com dois soquetes: Dell PowerEdge M600 HP BladeSystem c-class IBM BladeCenter H Type 8852 Nesta seção, apresentaremos os melhores resultados de cada servidor. Para obter os detalhes completos do desempenho de cada máquina virtual Java (JVM) por warehouse para cada servidor, consulte a seção de resultados do teste. A figura 1 apresenta o desempenho por watt de cada um dos sistemas de servidores blade por configuração. Os resultados mais altos mostram um melhor desempenho por watt do sistema. Calculamos o desempenho por watt dividindo o resultado pelo consumo médio de energia em watts durante o período no qual o sistema alcançou o desempenho máximo. Figura 1mostra que os blades no Dell PowerEdge M600 obtiveram o melhor desempenho por watt em todas as configurações. Com 10 blades instalados em todos os três sistemas, o Dell PowerEdge M600 obteve um desempenho por watt 24,59% mais alto do que o HP BladeSystem c-class. O Dell PowerEdge M600 também obteve um desempenho por watt 28,76% mais alto do que o IBM BladeCenter H Type PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES O Dell PowerEdge M600 alcançou um melhor desempenho por watt do que o HP BladeSystem c-class ou o IBM BladeCenter H Type 8852 em todas as configurações RELATÓRIO DE TESTE testadas (consulte a Figura 1). FEVEREIRO DE 2006 Com 10 blades instalados em todos os três sistemas, os blades no Dell PowerEdge M600 obtiveram um desempenho por watt 24,59% mais alto que o HP BladeSystem c-class e 28,76% mais alto que o IBM BladeCenter H Type Com 16 blades em cada chassi, o Dell PowerEdge M600 obteve um desempenho por watt 25,35% melhor do que o HP BladeSystem c-class. Na configuração máxima dos blades, o Dell PowerEdge M600 obteve um desempenho por watt 28,58% melhor com 16 blades do que o IBM BladeCenter H Type 8852 com 14 blades. Com 16 blades, o Dell PowerEdge M600 consumiu 18,55% menos em energia por blade que o HP BladeSystem c-class com 16 blades e 11,76% menos energia por blade que o IBM BladeCenter H Type 8852 com 14 blades Na configuração máxima de blades, instalamos o número máximo de servidores blade em cada chassi. Eram 16 servidores para a Dell e a HP, mas apenas 14 blades para a IBM. Na configuração máxima de blades, o Dell PowerEdge M600 obteve um desempenho por watt 25,35% melhor com 16 blades instalados do que o HP BladeSystem c-class com os mesmos 16 blades. O Dell PowerEdge M600 obteve um desempenho por watt 28,58% melhor com 16 blades instalados do que o IBM BladeCenter H Type 8852 com 14 blades. Comparando a configuração máxima de blades do Dell PowerEdge M600 e do IBM BladeCenter H Type 8852, usamos o número máximo de blades que cada servidor suportaria: 16 no Dell e 14 no IBM. Nesse caso, estamos comparando um resultado de 16 blades a um resultado de 14 blades. Além disso, o Dell PowerEdge M600 obteve desempenho por watt 31,95% e 27,83% mais alto do que o HP BladeSystem c-class em configurações de um e dois blades, respectivamente. O Dell PowerEdge M600 obteve desempenho por watt 88,16% e 65,17% mais alto do que o IBM BladeCenter H Type 8852 em configurações de um e dois blades, respectivamente.

2 Dell PowerEdge M600 Blade System HP BladeSystem c-class IBM BladeCenter H Type 8852 Percentual de aumento de desempenho por watt Comparação entre Dell e HP Percentual de aumento de desempenho por watt Comparação entre Dell e IBM 1 blade 464,54 352,06 246,89 31,95 88,16 2 blades 642,40 502,52 388,93 27,83 65,17 10 blades 919,95 738,40 714,47 24,59 28,76 Máximo de blades 958,86 (16 blades) 764,97 (16 blades) 745,70 (14 blades) 25,35 28,58 Figura 1: Resultados de desempenho por watt para cada servidor por configuração de blade. Os números mais altos são os melhores. Carga de trabalho é um teste de desempenho padrão do setor, criado pela Standard Performance Evaluation Corp. (SPEC) para medir o desempenho em Java de um servidor. A SPEC moldou o na arquitetura cliente/servidor de três camadas, concentrando-se principalmente na camada intermediária. De acordo com a SPEC, A seleção de entrada aleatória representa a primeira camada (o usuário). O implementa totalmente a lógica comercial da camada intermediária. A terceira camada é representada por tabelas de objetos, implementadas por Java Collections, em vez de em um banco de dados separado. (www.spec.org/jbb2005/docs/userguide.html). O usa vários grupos especiais de dados e vários segmentos conforme é executado. Cada unidade de dados é um warehouse, que é uma coleção de objetos de dados de cerca de 25MB. Cada segmento representa um usuário ativo que publica solicitações de transação em um warehouse. A execução do teste de desempenho começa com um warehouse e então aumenta o número de warehouses; a meta é saturar a capacidade do processador do servidor. Conforme o número de warehouses aumenta, isso também acontece com o número de segmentos. Os resultados do teste de desempenho retratam a taxa de transferência do servidor em operações comerciais por segundo ou bops do. Um número mais alto de bops do é melhor. (Para obter mais informações sobre o, vá para Resultados do teste Para fins de teste, instalamos um determinado número de servidores blade no chassi e executamos o em todos os servidores. Antes de iniciar o teste de desempenho do, entramos no sistema e permitimos que os servidores permanecessem ociosos por 10 minutos. Começamos então a registrar a energia por 2 minutos. Esse processo significou que todos os sistemas ficaram ociosos por 12 minutos antes do início do teste de desempenho. Em cada configuração de teste, executamos 2 instâncias de JVM ao mesmo tempo, uma prática comum em servidores com muitos processadores. Para calcular a pontuação geral do sistema, o soma as pontuações de todos os JVMs. O calcula a pontuação de cada JVM considerando a média dos resultados durante as misturas, quando o servidor está em execução no desempenho máximo. Em nosso teste, todos os servidores atingiram o desempenho máximo durante as misturas 4 a 8. (Em termos do SPEC, esses resultados eram de execuções em conformidade, significando que podemos divulgá-los publicamente no site do SPEC com todos os arquivos que o SPEC normalmente exige. Apresentamos aqui todos os dados necessários para reproduzir esses resultados). Nas tabelas abaixo, mostramos os resultados do para cada blade de uma determinada configuração. Figura 2 mostra o consumo de energia durante o período de inatividade (em watts) do Dell PowerEdge M600, do HP BladeSystem c-class e do IBM BladeCenter H Type 8852 em todas as configurações de blade. A energia menor é melhor. 2

3 Dell PowerEdge M600 HP BladeSystem c-class IBM BladeCenter H Type blade 383,75 510,57 681,88 2 blades 516,68 666,00 807,32 10 blades 1.588, , ,73 Máximo de blades 2.416,18 (16 blades) 3.035,87 (16 blades) 2.409,92 (14 blades) Figura 2: consumo de energia durante o período de inatividade (em watts) dos servidores de teste durante execuções de desempenho médio para cada configuração de blade. Números menores são melhores. Figura 3 mostra o consumo médio de energia (em watts) do Dell PowerEdge M600, do HP BladeSystem c-class e do IBM BladeCenter H Type 8852 em todas as configurações de blade. A energia menor é melhor. Para calcular a energia média, registramos a alimentação durante o teste de desempenho do e determinamos a energia média durante o período no qual o sistema atingiu o desempenho máximo. A energia necessária para o Dell PowerEdge M600 em execução com 16 blades é quase idêntica à energia necessária do IBM BladeCenter H Type 8853 em execução com 14 blades. Dell PowerEdge M600 HP BladeSystem c-class IBM BladeCenter H Type blade 454,39 590,01 749,57 2 blades 656,45 821,71 954,79 10 blades 2.277, , ,88 Máximo de blades 3.524,19 (16 blades) 4.326,92 (16 blades) 3.494,45 (14 blades) Figura 3: consumo médio de energia (em watts) dos servidores de teste durante execuções de desempenho médio para cada configuração de blade. Números menores são melhores. Para calcular o desempenho por watt, usamos a seguinte fórmula: Desempenho por watt = a pontuação/média de consumo de energia do teste de desempenho em watts no período no qual o sistema atingiu o desempenho máximo. Para as configurações máximas de 2 e 10 blades, dividimos a energia média mostrada na Figura 3 pelo número de blades. Em seguida, dividimos a pontuação do teste de desempenho de cada blade pela energia média. A fórmula dessas configurações de blade foi a seguinte: Desempenho por watt por blade (configurações máximas de 2 e 10 blades) = (pontuação do teste de desempenho por blade/[energia média total/número de blades]) Em seguida, determinamos a média de desempenho por watt de todos os blades nas configurações determinadas. Em cada configuração, executamos três ciclos do e registramos a energia durante eles. Os resultados abaixo são a média dos três ciclos de teste. Figura 4 mostra os resultados do, a energia média por blade e o desempenho por watt do Dell PowerEdge M600 com 1 blade instalado no chassi. Bops do Sistema ,39 464,54 3

4 Figura 4: resultados do, consumo médio de energia (em watts) e desempenho por watt do Dell PowerEdge M600 durante o ciclo médio da configuração de 1 blade. Desempenho por watt mais alto é melhor. Figura 5 mostra os resultados do, a energia média por blade e o desempenho por watt do Dell PowerEdge M600 com 2 blades instalados no chassi. Calculamos o desempenho médio por watt obtendo a média das pontuações de desempenho por watt dos 2 sistemas. Bops do Sistema ,22 642,11 Sistema ,22 642,69 Média de desempenho/watt 642,40 Figura 5: resultados do, consumo médio de energia (em watts) e desempenho por watt do Dell PowerEdge M600 durante o ciclo médio da configuração de 2 blades. Desempenho por watt mais alto é melhor. Figura 6 mostra os resultados do, a energia média por blade e o desempenho por watt do Dell PowerEdge M600 com 10 blades instalados no chassi. Calculamos o desempenho médio por watt determinando a média das pontuações de desempenho por watt dos 10 sistemas. Bops do Sistema ,75 921,97 Sistema ,75 928,40 Sistema ,75 931,39 Sistema ,75 863,11 Sistema ,75 928,08 Sistema ,75 927,68 Sistema ,75 921,72 Sistema ,75 924,67 Sistema ,75 929,94 Sistema ,75 922,50 Média de desempenho/watt 919,95 Figura 6: resultados do, consumo médio de energia (em watts) e desempenho por watt do Dell PowerEdge M600 durante o ciclo médio da configuração de 10 blades. Desempenho por watt mais alto é melhor. Figura 7 mostra os resultados do, a energia média por blade e o desempenho por watt do Dell PowerEdge M600 com 16 blades instalados no chassi. Calculamos o desempenho médio por watt determinando a média das pontuações de desempenho por watt dos 16 sistemas. 4

5 Bops do Sistema ,26 960,79 Sistema ,26 955,85 Sistema ,26 962,29 Sistema ,26 958,96 Sistema ,26 959,57 Sistema ,26 957,09 Sistema ,26 957,09 Sistema ,26 954,72 Sistema ,26 957,17 Sistema ,26 957,87 Sistema ,26 960,02 Sistema ,26 956,64 Sistema ,26 961,33 Sistema ,26 960,34 Sistema ,26 963,10 Sistema ,26 958,94 Desempenho médio/watt 958,86 Figura 7: resultados do, consumo médio de energia (em watts) e desempenho por watt do Dell PowerEdge M600 durante o ciclo médio da configuração de 16 blades. Desempenho por watt mais alto é melhor. Figura 8 mostra os resultados do, a energia média por blade e o desempenho por watt do HP BladeSystem c-class com 1 blade instalado no chassi. Bops do Sistema ,01 352,06 Figura 8: resultados do, consumo médio de energia (em watts) e desempenho por watt do HP BladeSystem c- Class durante o ciclo médio da configuração de 1 blade. Desempenho por watt mais alto é melhor. Figura 9 mostra os resultados do, a energia média por blade e o desempenho por watt do HP BladeSystem c-class com 2 blades instalados no chassi. Calculamos o desempenho médio por watt obtendo a média das pontuações de desempenho por watt dos 2 sistemas. Bops do Sistema ,86 503,54 Sistema ,86 501,51 Desempenho médio/watt 502,52 Figura 9: resultados do, consumo médio de energia (em watts) e desempenho por watt do HP BladeSystem c- Class durante o ciclo médio da configuração de 2 blades. Desempenho por watt mais alto é melhor. Figura 10 mostra os resultados do, a energia média por blade e o desempenho por watt do HP BladeSystem c-class com 10 blades instalados no chassi. Calculamos o desempenho médio por watt determinando a média das pontuações de desempenho por watt dos 10 sistemas. 5

6 Bops do Sistema ,24 736,35 Sistema ,24 737,35 Sistema ,24 737,41 Sistema ,24 737,60 Sistema ,24 740,21 Sistema ,24 738,36 Sistema ,24 738,14 Sistema ,24 739,82 Sistema ,24 737,38 Sistema ,24 741,39 Desempenho médio/watt 738,40 Figura 10: resultados do, consumo médio de energia (em watts) e desempenho por watt do HP BladeSystem c-class durante o ciclo médio da configuração de 10 blades. Desempenho por watt mais alto é melhor. Figura 11 mostra os resultados do, a energia média por blade e o desempenho por watt do HP BladeSystem c-class com 16 blades instalados no chassi. Calculamos o desempenho médio por watt determinando a média das pontuações de desempenho por watt dos 16 sistemas. Bops do Sistema ,43 766,11 Sistema ,43 765,82 Sistema ,43 762,89 Sistema ,43 770,64 Sistema ,43 763,77 Sistema ,43 764,65 Sistema ,43 766,42 Sistema ,43 770,64 Sistema ,43 758,80 Sistema ,43 766,38 Sistema ,43 763,01 Sistema ,43 763,11 Sistema ,43 765,04 Sistema ,43 766,07 Sistema ,43 762,74 Sistema ,43 763,47 Desempenho médio/watt 764,97 Figura 11: resultados do, consumo médio de energia (em watts) e desempenho por watt do HP BladeSystem c-class durante o ciclo médio da configuração de 16 blades. Desempenho por watt mais alto é melhor. Figura 12 mostra os resultados do, a energia média por blade e o desempenho por watt do IBM BladeCenter H Type 8852 com 1 blade instalado no chassi. 6

7 Bops do Sistema ,76 246,96 Figura 12: resultados do, consumo médio de energia (em watts) e desempenho por watt do IBM BladeCenter H Type 8852 durante o ciclo médio da configuração de 1 blade. Desempenho por watt mais alto é melhor. Figura 13 mostra os resultados do, a energia média por blade e o desempenho por watt do IBM BladeCenter H Type 8852 com 2 blades instalados no chassi. Calculamos o desempenho médio por watt obtendo a média das pontuações de desempenho por watt dos 2 sistemas. Bops do Sistema ,39 387,69 Sistema ,39 390,18 Desempenho médio/watt 388,93 Figura 13: resultados do, consumo médio de energia (em watts) e desempenho por watt do IBM BladeCenter H Type 8852 durante o ciclo médio da configuração de 2 blades. Desempenho por watt mais alto é melhor. Figura 14 mostra os resultados do, a energia média por blade e o desempenho por watt do IBM BladeCenter H Type 8852 com 10 blades instalados no chassi. Calculamos o desempenho médio por watt determinando a média das pontuações de desempenho por watt dos 10 sistemas. Bops do Sistema ,59 717,65 Sistema ,59 712,96 Sistema ,59 715,76 Sistema ,59 714,96 Sistema ,59 713,92 Sistema ,59 714,40 Sistema ,59 713,62 Sistema ,59 714,22 Sistema ,59 717,30 Sistema ,59 709,91 Desempenho médio/watt 714,47 Figura 14: resultados do, consumo médio de energia (em watts) e desempenho por watt do IBM BladeCenter H Type 8852 durante o ciclo médio da configuração de 10 blades. Desempenho por watt mais alto é melhor. Figura 15 mostra os resultados do, a energia média por blade e o desempenho por watt do IBM BladeCenter H Type 8852 com 14 blades instalados no chassi. Calculamos o desempenho médio por watt obtendo a média das pontuações de desempenho por watt dos 14 sistemas. 7

8 Bops do Sistema ,60 748,58 Sistema ,60 739,47 Sistema ,60 745,24 Sistema ,60 748,49 Sistema ,60 744,73 Sistema ,60 742,78 Sistema ,60 746,96 Sistema ,60 749,17 Sistema ,60 746,74 Sistema ,60 747,14 Sistema ,60 745,42 Sistema ,60 745,33 Sistema ,60 745,36 Sistema ,60 744,45 Desempenho médio/watt 745,70 Figura 15: resultados do, consumo médio de energia (em watts) e desempenho por watt do IBM BladeCenter H Type 8852 durante o ciclo médio da configuração de 14 blades. Desempenho por watt mais alto é melhor. Preocupados com as pontuações SPECjbb relativamente baixas da IBM, empreendemos uma investigação mais profunda. Descobrimos que os processadores do sistema estavam funcionando na velocidade máxima e que não havia problemas de aquecimento. Testamos todos os sistemas usando 4GB de RAM. O IBM BladeCenter H Type 8852 possuía apenas 4 slots de RAM e todos estavam preenchidos. O Dell PowerEdge e o HP BladeSystem possuem, cada um, 8 slots de RAM, dos quais usamos 4. A RAM era de 667 MHz para todos os três sistemas de teste. Como forma de avaliação, executamos o teste de memória do SiSoftware Sandra, que relatou que a largura de banda da memória do servidor IBM era metade da do servidor Dell: MB/s vs MB/s. O SiSoftware Sandra também relatou que o servidor IBM possuía dois canais de memória, enquanto o servidor Dell possuía quatro canais de memória. Sandra mostrou apenas que o IBM BladeCenter H Type 8852 usava um chipset Intel 5000P, sem nomes de código ou outros detalhes. Ele relatou que o controlador de memória oferece suporte para 8 slots de memória, a mesma quantidade da Dell e da HP. É possível que usando a Memória opcional do IBM BladeCenter e um I/O Expansion Blade, que oferece 4 slots DIMM adicionais, seja necessário acessar os outros dois canais de memória. A documentação da IBM diz que, ao usar o blade de expansão da memória, a configuração ideal de memória é a utilização de 2 pares de DIMMs correspondentes; 1 par na placa nos slots 1 e 3 e o outro par no blade de expansão, nos slots 5 e 7. Como o sistema que testamos não foi enviado com essa peça, não foi possível testar essa hipótese. Concluindo, acreditamos que as pontuações SPECjbb relativamente baixas do IBM BladeCenter H Type 8852 se devem provavelmente a sua largura de banda de memória mais baixa. Experiências de configuração de alimentação Executamos um teste com o número máximo de blades para cada compartimento e com as configurações de alimentação o mais idênticas possível. Usamos CA redundante para o Dell PowerEdge M600, CA redundante para o HP BladeSystem c-class e Redundante sem impacto no desempenho para o IBM BladeCenter H Type A figura 16 mostra os resultados desse teste. Como você pode observar, os resultados foram tão próximos aos dos nossos testes principais que nos concentramos nos resultados desses testes. (Como observamos 8

9 anteriormente, o número máximo de blades é de 16 para o Dell PowerEdge M600 e para o HP BladeSystem c- Class, mas de apenas 14 para o IBM BladeCenter H Type 8852.) 9

10 Dell PowerEdge M600 HP BladeSystem c-class IBM BladeCenter H Type 8852 Desempenho médio por watt (mais alto é melhor) 949,36 764,97 762,99 Energia média durante a inatividade, watts (menor é melhor) 2413, , ,73 Energia média de funcionamento por blade, watts (menor é melhor) 222,31 270,43 243,94 Desempenho médio por blade, BOPS (mais alto é melhor) (16 blades) ,31 (16 blades) ,79 (14 blades) Figura 16: resultados de testes únicos usando o número máximo de blades de cada compartimento e as seguintes configurações de alimentação: CA redundante para o Dell PowerEdge M600, CA redundante para o HP BladeSystem c- Class e "Redundante sem impacto no desempenho" para o IBM BladeCenter H Type Metodologia de teste Execute as seguintes operações no BIOS em cada sistema antes de instalar o sistema operacional: 1. Certifique-se de que os sistemas sejam configurados com RAID 1. Use o utilitário controlador de disco para isso, e não o sistema operacional. 2. Defina a partição como sendo o disco completo. 3. Atualize o BIOS, se necessário. Nota: o BIOS pré-instalado, versão 1.05, no IBM BladeCenter H Type 8852 apresentou o erro "The BIOS does not support the current stepping of Processor P02 (O BIOS não suporta o nível atual do Processador P02). Após a atualização para a versão 1.07, a mensagem não aparecia mais. 4. Desativar o pré-buscador de HW e o pré-buscador de linha adjacente no BIOS. Deixar os outros valores como padrão. Criar a imagem-base: 1. Em cada instalação, comece pela instalação de uma cópia nova do Microsoft Windows 2003 Server Enterprise x64 Edition Service Pack 2 em cada servidor blade. (Se estiver usando um pacote de suporte com uma opção de instalação expressa, não a utilize. Selecione Instalação Personalizada e instale apenas os drivers. Caso contrário, você poderá instalar software desnecessário, o que talvez afete os resultados do teste.) a. No modo de licenciamento, use a configuração padrão de cinco conexões simultâneas. b. Digite uma senha para o logon do administrador. c. Selecione Eastern Time Zone e verifique a data e a hora. d. Use as configurações típicas para a instalação da rede. e. Atribua um nome ao computador. Usamos o formato <Brand>Servidor<#>, no qual Brand é Dell, HP ou IBM e X é o número de blades no chassi (1a 16 para Dell e HP e 1 a 14 para IBM) (p.ex., IBMServer1). f. Deixe o padrão GRUPO DE TRABALHO no grupo de trabalho. g. Conclua a instalação. h. Instale o SP 2. i. Execute o Live update e instale as atualizações a seguir. A data da atualização era 29 de novembro de Edition (KB943460) Ferramenta de Remoção de Software Mal-Intencionado Windows x64 do Windows Server novembro de 2007 (KB890830) Atualizações Cumulativas de Segurança do Windows Server 2003 do Internet Explorer 6 para Windows Server 2003 x64 Edition (KB939653) 10

11 Atualização de Segurança do Outlook Express do Windows Server 2003 para o Windows Server 2003 x64 Edition (KB941202) Edition (KB933729) Edition (KB936021) Atualização do Windows Server 2003 para o Windows Server 2003 x64 Edition (KB933360) Edition (KB938127) Edition (KB921503) Edition (KB936782) Atualização do Windows Server 2003 para o Windows Server 2003 x64 Edition (KB932596) Edition (KB926122) Atualização de Segurança do Windows Server 2003 para o Windows Media Player 6.4 (KB925398) Atualização do Windows Server 2003 para o Windows Server 2003 x64 Edition (KB936357) Atualizações Cumulativas de Segurança do Windows Server 2003 para o Outlook Express para o Windows Server 2003 x64 Edition (KB929123) Edition (KB935839) Edition (KB935840) Edition (KB924667) Atualização do Windows Server 2003 para o Windows Server 2003 x64 Edition (KB927891) Edition (KB932168) Edition (KB930178) Edition (KB925902) 2. Para melhorar o desempenho do Java, permita páginas grandes na memória em todos os servidores. Para ativar esse serviço, o administrador precisa primeiro conceder privilégios adicionais ao usuário que executará o aplicativo. (Concedemos esse privilégio apenas para o administrador, pois foi a conta que usamos para os testes.) Para permitir páginas grandes, selecione o seguinte: Painel de Controle Ferramentas Administrativas Diretiva de Segurança Local Diretivas Locais Atribuição de Direitos de Usuário: Adicionar Administrador Bloquear páginas na memória adiciona usuários e/ou grupos 3. Desative a proteção de tela. 4. Personalize a área de trabalho para exibir o Meu Computador. 5. Configure a tela para 10x7, cor de 32 bits. 6. Na caixa de diálogo gerenciar o servidor, marque Não exibir esta página no logon. 7. Desative as atualizações automáticas. 8. Configure o servidor para fazer login automaticamente. 9. Instale o SPECjbb e o JVM no servidor 10. Esvazie a lixeira. 11. Crie a imagem no servidor. Em todos os outros blades, use o Ghostcast para instalar a imagem. Use o sistema que acabamos de configurar para criar uma imagem Ghost no servidor. 11

12 Depois de capturar as imagens nos servidores 1. Cada servidor precisa de um nome de host exclusivo. Altere o nome de host do usado na imagem básica para um na forma <Brand>Servidor<#>, onde Brand é Dell, HP ou IBM e X é o número de blades no chassi (1 a 16 para Dell e HP e 1 a 14 para IBM) (p.ex., IBMServer2). Fizemos algumas experiências com as configurações de alimentação dos compartimentos. No Dell PowerEdge M600, testamos com a Redundancy Policy (Política de redundância) como Power Supply Redundancy (Redundância de fonte de alimentação) e marcamos Enable Dynamic Power Supply Engagement (Ativar compromisso de fonte de alimentação dinâmica). No HP BladeSystem c-class, testamos com Power Savings (Economia de energia) ativada e as fontes de alimentação configuradas como AC Redundant (CA redundante). No IBM BladeCenter H Type 8852, nossas experiências não apresentaram efeito significativo na economia de energia. Antes de determinar as configurações finais de cada compartimento, executamos um único teste com o número máximo de blades de cada compartimento; a seção de configurações de alimentação mostra esses resultados. O efeito dos resultados do Dell e do IBM representou menos de 2% em todos os casos. Testamos com as seguintes configurações padrão para cada compartimento: Dell PowerEdge M600: Server Power Throttling Enabled: Checked (Aceleração da alimentação do servidor ativada: marcada) Redundancy Policy (Política de redundância): Power supply redundancy (Redundância de fonte de alimentação) Enable Dynamic Power Supply Engagement: Checked (Ativar compromisso de fonte de alimentação dinâmica: marcada) HP BladeSystem c-class: Enclosure Power Mode: AC redundant (Modo de alimentação do compartimento: CA redundante) Enable Dynamic Power Savings Mode: Checked (Ativar modo de economia de energia dinâmico: marcado) IBM BladeCenter H Type 8852: Domain 1: Non-redundant (Domínio 1: não redundante) Domain 2: Non-redundant (Domínio 2: não redundante) Acoustic mode: Disabled (Modo acústico: desativado) Procedimento de medição da alimentação Para registrar o consumo de energia de cada blade durante o teste, usamos um Analisador de Energia/Registrador de dados Extech Instruments (www.extech.com) Conectamos o cabo de alimentação da fonte de alimentação do sistema à tomada de saída de carga do Analisador de Energia. Em seguida, conectamos o cabo de alimentação da conexão de entrada do Analisador de Energia em uma tomada. Usamos essa configuração para cada fonte de alimentação no chassi. Como cada um dos três servidores possui 6 fontes de alimentação, usamos 6 Analisadores de Energia Extech no teste. Conectamos todos os Analisadores de Energia Extech a um sistema de monitoramento para registrar o consumo de energia dos sistemas. Usamos o Software de Aquisição de Dados do Analisador de Energia (versão 2.11) para capturar todos os registros. Instalamos o software em um PC separado, ao qual conectamos todos os Analisadores de Energia por meio de um cabo RS-232 separado para cada Extech. Registramos o consumo de energia em intervalos de 1 segundo. Para medir o consumo no tempo de inatividade, registramos o consumo de energia por 2 minutos durante a execução do sistema operacional por cada servidor, sem a execução de outras tarefas. 12

13 Para calcular a energia total, obtivemos a soma de potência de cada um dos medidores. Fizemos a média do consumo de energia durante o período no qual o servidor estava executando o teste de desempenho. Chamamos a isso de intervalo de medição de energia. Consulte as figuras 2 (consumo de energia durante a inatividade) e 3 (energia máxima média) para obter os resultados dessas medidas. Configuração do Usamos o versão 1.07, de 15 de março de Seguimos as regras de execução da SPEC. (Para obter mais informações sobre o e suas regras de execução, consulte, Instalamos o copiando o conteúdo do CD do para o diretório C:\v1.07 no disco rígido do servidor. O requer uma máquina virtual Java no computador sendo testado. Usamos a JVM BEA JRockit(R) (compilação P _ windows-x86_64, modo compilado) para esse teste e mantivemos as configurações padrão de instalação. Depois da instalação, seguindo as regras de execução, editamos o arquivo SPECjbb_config.props no diretório raiz para incluir as informações de divulgação sobre o servidor e nossas informações de licença. O usa esse arquivo ao gerar os resultados de cada execução. Também modificamos o arquivo SPECjbb.props para alterar o número de instâncias JVM para 2. Essa alteração permite que um servidor execute duas instâncias JVM durante o teste. Criamos um arquivo batch, que colocamos no diretório raiz, para emitir o comando 'run' do Java para iniciar o teste de desempenho. Durante o teste, usamos o prompt de comando do Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition para executar esse arquivo em lote, com o texto abaixo: 13

14 @echo off set path="c:\jrockit-jdk1.6.0_02\bin";%path% set JVM=2 :: Set JAVA_HOME to Java.exe path. set JAVA_HOME="C:\jrockit-jdk1.6.0_02\bin" :stage1 set PROPFILE=SPECjbb.props set JAVAOPTIONS= -Xms256m -Xmx256m rem set JBBJARS=.\jbb.jar;.\check.jar set JBBJARS=.\jbb.jar;.\jbb_no_precompile.jar;.\check.jar;.\reporter.jar set CLASSPATH=%JBBJARS%;%CLASSPATH% :stage2 echo Using CLASSPATH entries: for %%c in ( %CLASSPATH% ) do echo on start /b C:\jrockit-jdk1.6.0_02\bin\java.exe %JAVAOPTIONS% spec.jbb.controller - propfile off set I=0 set J=F :LOOP set /a I=%I + 1 echo. echo Starting JVM Number %I% with Affinity to CPU %J% on start /AFFINITY %J% /B C:\jrockit-jdk1.6.0_02\bin\java.exe -Xms1600m -Xns1300m - Xmx1600m -XXaggressive -XXlargepages -XXcallprofiling -Xgc:genpar - XXthroughputCompaction -XXlazyUnlocking -XXtlasize:min=4k,preferred=256k spec.jbb.jbbmain -propfile %PROPFILE% -id %I% > off set J=%J%0 IF %I% == %JVM% GOTO END GOTO LOOP :END :egress 14

15 No arquivo batch, configuramos as opções de Java que controlam o desempenho da JVM conforme a seguir: Xms1600m Xns1300m Xmx1600m XXaggressive Xgc:genpar XXthroughputCompaction XXlazyUnlocking XXtlasize:min=4k,preferred=256k -XXlargepages -XXcallprofiling Essa opção define o tamanho mínimo de heap. Definimos tamanhos mínimo e máximo de heap idênticos, para que eles permaneçam em 1600 MB. Essa opção define o tamanho nursery como 1300 MB. Essa opção define o tamanho máximo de heap. Essa opção essencialmente diz à JVM para funcionar na velocidade máxima. Essa opção diz à Java para usar a generational parallel garbage collection. Essa opção ajusta a taxa de compactação de forma dinâmica com base nos dados reais no heap. Essa opção determina quando a JVM libera os bloqueios. Essa opção define o tamanho da área local do segmento usado pela JVM. Especificamos uma configuração mínima e preferencial para o teste. Essa opção diz à JVM para usar páginas grandes, se elas estiverem disponíveis para o Java heap e outras áreas na JVM. Essa opção permite o uso de call profiling para otimização de códigos. Execução do teste Para que pudéssemos calcular a energia média durante o desempenho máximo, era necessário que todos os sistemas estivessem funcionando com seu desempenho máximo ao mesmo tempo. Para tanto, precisávamos que todos os servidores blade iniciassem o ao mesmo tempo, o que conseguimos usando arquivos batch para iniciar o em todos os sistemas sendo testados. Em cada sistema, criamos um arquivo batch na pasta de inicialização que seria iniciado assim que o sistema operacional fosse carregado e, em seguida, ficasse inativo por 720 segundos. Após 720 segundos, o arquivo batch procuraria, uma vez por segundo, um arquivo run.txt no diretório. Para iniciar o teste, usamos um arquivo batch em um sistema de controlador que copiou o arquivo run.txt para todos os sistemas. Depois que o arquivo batch copiou o arquivo run.txt para os sistemas sendo testados, os arquivos batch em execução iniciariam o teste de desempenho. Ao iniciar o desse modo, asseguramos que todos os clientes iniciassem em um intervalo de 1 segundo um do outro. 15

16 Apêndice A informações de configuração do compartimento Figura 17 oferece informações de configuração detalhadas sobre os compartimentos, as quais apresentamos em ordem alfabética. Compartimento Dell PowerEdge M600 HP BladeSystem c- Class IBM BladeCenter H Type 8852 Informações gerais de dimensão Altura (polegadas) 17,5 17,5 15,75 Largura (polegadas) Profundidade (polegadas) 30,5 31,0 28,0 Tamanho U no rack de servidor Número de blades Fontes de alimentação Número total Potência de cada um Ventiladores Número total ventiladores Dimensões (A x L) de cada 3,5 x 3 3,5 x 3 4,5x11,5 um Tensão 12 volts 12 volts 200 a 240 volts Amps 7 amps 16,5 amps 5,5 amps Formatted Table Figura 17: informações detalhadas de configuração dos compartimentos. 16

17 Apêndice B Informações de configuração do sistema blade Figura 18 - fornece informações detalhadas de configuração sobre os sistemas de servidor blade, os quais apresentamos em ordem alfabética. Servidores Dell PowerEdge M600 HP BladeSystem c- Class IBM BladeCenter H Type 8852 Configuração geral do processador Número de pacotes de processadores Número de núcleos por pacote de processadores Número de segmentos por núcleo Política de gerenciamento Sempre ativada Sempre ativada Sempre ativada de energia do sistema CPU Fornecedor Intel Intel Intel Nome Processador Quad-Core Intel Xeon E5345 Processador Quad-Core Intel Xeon E5345 Processador Quad-Core Intel Xeon E5345 Nível B 7 7 Tipo de soquete LGA 771 LGA 771 LGA 771 Freqüência do núcleo 2,33 GHz 2,33 GHz 2,33 GHz (GHz) Freqüência do barramento MHz MHz MHz frontal (MHz) Cache L1 32 KB + 32 KB (por núcleo) 32 KB + 32 KB (por núcleo) 32 KB + 32 KB (por núcleo) Cache L2 2 x 4 MB (cada 4 MB compartilhados por dois núcleos) 2 x 4 MB (cada 4 MB compartilhados por dois núcleos) 2 x 4 MB (cada 4 MB compartilhados por dois núcleos) Plataforma Fornecedor e número do Dell PowerEdge M600 HP ProLiant BL460c BladeCenter HS21 modelo Número do modelo da Dell 0MY736 HP B21 IBM 8853C2U placa-mãe Chipset da placa-mãe Intel 5000P Intel 5000P Intel 5000P Número de revisão da X31 91 B1 placa-mãe Nome e versão do BIOS Dell HP I15 26/12/2006 IBM /10/2007 Configurações do BIOS Pré-buscador de hardware e Prébuscador de linha de cache adjacente desativados Pré-buscador de hardware e Prébuscador de linha de cache adjacente desativados Pré-buscador de hardware e Prébuscador de linha de cache adjacente desativados Driver Chipset INF Intel HP Intel Módulo(s) de memória Fornecedor e número do modelo Samsung M395T2953EZ4-CE65 Micron MT18HTF12872FDY Tipo PC PC PC Velocidade (MHz) 667 MHz 667 MHz 667 MHz Velocidade no sistema atualmente em execução 667 MHz 667 MHz 667 MHz Hynix HYMP512F72CP8D2-Y5 17

18 Servidores Dell PowerEdge M600 HP BladeSystem c- Class IBM BladeCenter H Type 8852 (MHz) Tempo/Latência (tcltrcd-irp-trasmin) Tamanho 4 GB (4 x 1 GB) 4 GB (4 x 1 GB) 4 GB (4 x 1 GB) Número de módulos de RAM Organização de chips Dual side Dual side Dual side 18

19 Servidores Dell PowerEdge M600 HP BladeSystem c- Class IBM BladeCenter H Type 8852 Disco rígido Fornecedor e número do Fujitsu may2073rc Seagate St973402SS IBM 26K5777 modelo Número de discos no sistema Tamanho 73 GB 72 GB 73,4 GB Tamanho de buffer 16 MB 16 MB 8 MB RPM Tipo SAS SAS SAS Controlador Controlador de Blades Integrado Dell SAS 6/iR Controlador Smart Array E200I Adaptador LSI, série SAS 3000 Driver do controlador Dell HP LSI Sistema operacional Nome Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition Número da compilação Service Pack SP 2 SP 2 SP 2 Data da atualização do Microsoft Windows SP 2 mais atualizações até 29/11/07 SP 2 mais atualizações até 29/11/07 Sistema de arquivos NTFS NTFS NTFS Kernel PC com base em ACPI PC com base em ACPI Multiprocessor x64 Multiprocessor x64 Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition SP 2 mais atualizações até 29/11/07 PC com base em ACPI Multiprocessor x64 Idioma Inglês Inglês Inglês Versão do Microsoft 9.0c 9.0c 9.0c DirectX Placas gráficas Fornecedor e número do ATI ES1000 ATI ES1000 ATI ES1000 modelo Chipset ATI ES1000 ATI ES1000 ATI ES1000 Versão do BIOS BK-ATI VER BK-ATI VER Tipo Integrada Integrada Integrada Tamanho da memória 32MB 32MB 16MB Resolução x x x 768 Driver ATI ATI ATI Placa de rede/subsistema Fornecedor e número do modelo BK-ATI VER Broadcom BCM5708S NetXtreme II GigE HP NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter Broadcom BCM5708S NetXtreme II GigE Tipo Integrada Integrada Integrada Driver Broadcom HP Broadcom Unidade óptica Fornecedor e número do modelo Nenhuma instalada Nenhuma instalada Nenhuma instalada Portas USB Número 2 2 (com adaptador acoplado) Tipo USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 Figura 18: Informações detalhadas de configuração dos sistemas de servidor blade. 2 19

20 Principled Technologies, Inc.1007 Slater Road, Suite 250Durham, NC principledtechnologies.com Principled Technologies é uma marca registrada da Principled Technologies, Inc.Todos os outros nomes de produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários Isenção de responsabilidade de garantias; Limitação de responsabilidade:a PRINCIPLED TECHNOLOGIES, INC. EMPREENDEU ESFORÇOS CABÍVEIS PARA ASSEGURAR A PRECISÃO E A VALIDADE DE SEUS TESTES; NO ENTANTO, A PRINCIPLED TECHNOLOGIES, INC. SE ISENTA ESPECIFICAMENTE DE QUALQUER GARANTIA, IMPLÍCITA OU EXPLÍCITA, RELACIONADA À ANÁLISE E AO RESULTADO DOS TESTES, SUA PRECISÃO, SUA PERFEIÇÃO OU SUA QUALIDADE, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE ADEQUAÇÃO PARA QUALQUER OBJETIVO ESPECÍFICO. TODAS AS PESSOAS OU EMPRESAS QUE CONTAM COM OS RESULTADOS DE QUALQUER TESTE O FAZEM SOB SEU PRÓPRIO RISCO E CONCORDAM QUE A PRINCIPLED TECHNOLOGIES, INC., SEUS FUNCIONÁRIOS E SEUS FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS NÃO TÊM QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE QUALQUER RECLAMAÇÃO DE PERDA DERIVADA DE ERROS ALEGADOS EM PROCEDIMENTOS OU EM RESULTADOS DE TESTES. EM HIPÓTESE ALGUMA A PRINCIPLED TECHNOLOGIES, INC. SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQÜENTES EM CONEXÃO COM SEUS TESTES, MESMO QUE ELA TENHA SIDO ALERTADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A RESPONSABILIDADE DA PRINCIPLED TECHNOLOGIES, INC., INCLUINDO SOBRE DANOS DIRETOS, DEVERÁ EXCEDER AS QUANTIAS PAGAS EM CONEXÃO COM OS TESTES DA PRINCIPLED TECHNOLOGIES, INC. AS ÚNICAS SOLUÇÕES PARA O CLIENTE SÃO APENAS AS AQUI ESTABELECIDAS. 20

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