
惠普机架DL380 G6特性综述
从1989年惠普推出第一台工业标准服务器开始,HP ProLiant系列服务器已取得了众多业界第一,作为20年在x86服务器的领导者,惠普ProLiant系列被业界公认为是可以为企业提供最佳应用平台,同时提供更好的IT投资回报的产品。随着4月21日“精于节俭,力撼超人”为主题的新一代产品的发布,惠普推出了采用英特尔Nehalem新构架至强5500系列处理器的服务器产品——HP ProLiant G6系列服务器,将服务器的性能与前一代产品相比提升了一倍,并集高性能、高可用、以及高效节能等特性于一身。
惠普 黄逸群先生和英特尔 洪力先生共同发布新品
惠普一共发布了11款新产品,这次的HP ProLiant G6平台基于英特尔至强5500处理器,涵盖HP ProLiant DL380、DL370、DL360、DL180和DL160机架优化服务器,HP ProLiant BL490c、BL460c和BL280c刀片服务器,以及HP ProLiant ML370、ML350和ML150塔式服务器。新一代服务器不仅采用了英特尔最新的Nehalem构架平台,除了在性能上的大幅提升外,而且在能耗控制、虚拟化等方面具有多项的创新设计。
作为第六代的2U机架经典产品,惠普ProLiant DL380 G6续写了其卓越工业化设计的理念,灵活高效且功能强大的ProLiant DL380 G6作为HP ProLiant G6系列服务器的“标志性”产品,可以说是秉承其优良的设计传统,在性能大幅提升下,具有出色的灵活性和可管理性,能够为企业管理应用提供更加便捷智能的软件,在性能方面更是达到业界领先。
惠普DL380 G6服务器采用最新英特尔至强5500系列处理器、可选的DDR3寄存式DIMM或无缓冲DIMM、多款SAS或SATA硬盘以及嵌入式RAID功能。此外,新一代DL380 G6采用的全新设计内存、存储器以及网络适配器均达上一代产品的两倍,同时还具备出色的特性:
·可支持两颗Intel Turbo Boost技术的Intel Xeon 5500系列处理器。
·18根DIMM插槽,最高支持144 GB DDR3内存,具备4:1交叉存取以及镜像内存功能。
·六个可用PCI-Express Gen 2扩展槽,可选配PCi-X/PCI-X Express或x16插槽,能够提供最新的高性能I/0技术。
·嵌入式HP Smart Array P410i,可选升级为256 MB或512 MB读缓存、BBWC以及RAID 6。
·两个嵌入式双端口多功能千兆网络适配器具有TCP/IP卸载引擎,减少网络延迟。
对于惠普经典的2U服务器产品关注,近期我们收到了DL380 G6的送测样机,笔者从产品经典设计结构、性能、能耗、热量和iLO远程管理功能等方面来对这款产品进行详细的评测说明。

惠普DL380 G6外观特征
惠普DL380 G6服务器采用的是2U机架的设计结构,与前一代产品相比,前面板左右的设计布局有所变化,前面板左侧提供了8个2.5寸热插拔硬盘托架,支持SAS/SATA硬盘,对于2.5英寸的SAS硬盘来讲,因为盘体较小,除节约能耗外,小盘体更利于低通信延迟的硬盘,可使在相同的空间里,性能提升130%至150%,耗电量可降低50%。右侧采用栅栏式通风设计可以算是惠普经典的散热设计,在惠普多款产品中我们也都曾见过这样的设计。
对于这款惠普DL380 G6服务器的设计结构,通过视频的方式简单直观的了解其外观和结构的具体特点:
通过视频我们可以了解到这款惠普DL380 G6服务器的设计结构特点,该款送测服务器采用了两颗英特尔5500系列处理器X5570,硬盘方面提供3块万转的146GB SAS硬盘,此外提供独立的惠普Smart Array P410阵列卡(512 MB缓存),有效地提升整体服务器的应用性能。
服务器前面板的左侧位置,设计有一个故障诊断面板,通过该面板很直观监测服务器内部硬件的运行状况,故障诊断面板模块的布局也是按照服务器的内部结构而设计的,包括散热风扇、处理器、温度报警、内存插槽、电源等,每一个部件均有独立的状态显示灯,如果服务器部件出现故障该状态指示灯会变成红色。在显示面板下方,还有两个前置USB接口,电源开关、网卡指示灯、UID指示灯等。
远程管理是服务器中常见的一种功能,是服务器易用性和易管理性的体现,远程管理可以降低服务器的管理难度,管理员不再需要经常在环境复杂的机房中进行维护,管理更为灵活便捷,提高了工作效率。惠普服务器中集成的iLO2远程管理功能,通过提供的iLO远程管理登陆帐号和密码进行远程服务器管理。
机箱后部接口比较丰富,延续上一代的接口布局特点,提供了2个PS/2接口、2个USB接口、1个串口、1个VGA接口、4个千兆网卡接口、1个iLO2远程管理接口和1个UID按钮指示灯。此外,在机箱最左边提供了一个工具槽,提供了一个T-10/T15 Torx 螺丝刀,可以用来拆卸机箱顶盖拉手上的安全锁以及内部螺丝。
另外,右侧提供了2个热插拔电源仓位,标配了一颗460W热插拔电源,可以看出这款服务器做工精致,故障诊断面板、前后UID按钮指示灯、后置工具槽、多应用接口等设计均非常独特而且人性化,为服务器的部署、管理、维护均提供了方便。

内部模块化设计
内部模块化设计
惠普DL380 G6服务器机箱采用了免工具拆装设计,通过机箱顶盖的拉手可以将机箱盖方便的拆开,依然是延续模块化设计结构,我们看到该服务器增加了两个热插拔冗余风扇。导流罩分别安装在散热风扇和散热器后面,这样可以加速空气在机箱内部的流动性。
惠普DL380 G6服务器内部结构
机箱顶盖背部提供了处理器、主板、风扇等部件的结构以及拆解示范图示,对于缺少专业的技术人员的SMB提供了便利,根据图示可以进行该服务器部件的拆装。
这款惠普经典2U机架DL380 G6机箱内比较醒目的是一个黑色导流风罩,覆盖在处理器以及内存上面,可以使气流有序的流经这些发热量较大的主要部件,增加气流强度,有利于散热。此外,由于支持18个DIMM内存插槽,导流风罩比之前一代略显宽大。
HP DL380 G6配备了6个风扇,相比上一代4个模块化风扇组增加了2个,同时每个冗余风扇可以单独安装,遗憾的是不在提供整组风扇可以通过模块支架全部拆卸的模块设计,而值得注意的是标配的情况下需至少4个独立风扇配置,保障内部散热效果的良好。
通过内部扩展卡安装模块,这款惠普DL380 G6可以方便的扩展RAID卡,提升服务器性能,另外具备优秀的系统设计布局合理,充分利用了机箱内部空间;散热系统设计独特,模块化以及免工具拆装的设计降低了管理维护的难度,缩短了故障恢复时间。
DL380 G6部件细节介绍
拆下导流风罩可以看到服务器的处理器以及内存部分,这款服务器配置了2颗英特尔至强5570处理器,核心频率2.93GHz。内存插槽配置了6根,每3根为一个单位分别位于处理器的两侧。Nehalem处理器集成了内存控制器,每颗处理器控制其旁边的9根内存插槽,内存最高支持144GB。
这款送测服务器配置了6根2GB ECC PC3-8500(DDR3-1066)内存,实现了三通道传输。
主板集成的PCI-E X16插槽
嵌入式HP Smart Array P410i(256MB)
这台惠普DL380 G6内部集成惠普Smart Array P410i阵列卡,这块SAS RAID卡含256MB BBWC缓存,支持RAID 0/1/5磁盘阵列模式。
送测的这款服务器采用惠普P400智能阵列卡,它的具体型号为Smart Array P400 512MB。它的控制芯片采用的是LSI SAS1078芯片,512MB缓存和PCI Express主机接口,同时支持RAID 0、RAID 1以及RAID 5等多种磁盘阵列模式。同时送测的阵列卡并配备电池,在稍后的测试中说明。
网络方面集成带有TCP/IP卸载引擎的NC373i多功能千兆网络适配器,采用Broadcom公司芯片。
对于企业应用来说,数据的安全性是最重要的,这款惠普经典2U机架DL380 G6支持多种RAID 应用模式,在测试之前,将该服务器中重新进行了RAID设置。
由于该服务器搭配了3块146GB SAS硬盘,因此我们将磁盘阵列组成RAID 5的模式。开机后通过通电自检界面时,可以通过SmartStart CD的引导进入配置管理界面:
进入SmartStart配置界面
通过视频方式,对于这台配备3块万转146 GB SAS硬盘进行详细的配置操作演示:
点击 “Configure Array” ,进入 ACU 阵列配置工具,配置阵列;
通过提供的HP SmartStart(V8.0)随机光盘配置RAID 5,即:使用光盘引导机器,采用安全性较高的阵列RAID 5进行之后的测试。

配置信息和测试平台介绍
五、配置信息和测试环境
配置信息:
惠普ProLiant DL380 G6服务器 | |
外形/高度 | 机架式/2U |
处理器 | Intel Xeon X5570 2.93GHz |
处理器数量/最高 | 2/2 |
L2缓存 | 4x256KB |
L3缓存 | 8MB |
芯片组 | Intel 5520+ICH10R |
内存/最大 | 6*2GB ECC DDR3/144GB |
内存插槽 | 18个DIMM插槽 |
扩展插槽 |
2个PCI-E x8和1个PCI-E x4 G2 |
硬盘/托架 | 3*146GB SAS/ 标配8个SFF SAS/SATA硬盘支架,并可选配8个SFF硬盘盒 (共计16个),可支持LFF SAS/SATA 硬盘盒(6个) |
网络适配器 | 4个嵌入式千兆以太网卡 |
电源/最大 | 460W单电源 |
RAID支持 | 支持RAID 0/1/5/6 |
支持操作系统 | Microsoft Windows Small Business Server 2008,标准版和高级版 Microsoft Windows Essential Business Server 2008,标准版和高级版 Microsoft Windows Server 2008,标准版(x64,包含Hyper-VTM ) Microsoft Windows Server 2008,企业版(x64,包括Hyper-VTM ) Microsoft Windows Server 2008,数据中心版(x64,附带Hyper-VTM ) Microsoft Windows Web Server 2008 Microsoft Windows HPC Server 2008 Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2NIX Red Hat Enterprise Linux 5.2 |
价格 | 41000元—50000万 |
测试环境:
测试环境 | |
处理器性能测试 | CineBench 9.5 CineBench R10 |
内存速度测试 | ScienceMark 2.0 |
磁盘性能测试 | HD Tach version 3.0.4.0 IOMeter 2006.7.27 |
负载能力测试 | |
磁盘阵列模式 | 3*146GB 组建RAID-5 |
热量测试 | FLUKE Ti20 热像仪 |
功耗测试 | PROVA WM-02功耗测试仪 |
操作系统 | Windows Server 2003 EE SP2 32bit中文版 |
操作系统安装的是Windows Server 2003简体中文企业版,3块硬盘组建RAID 5磁盘阵列。
CineBench:是一款以处理器的运算能力直接进行特定分辨率CG图片的渲染测试软件,可以测试多核心处理器效能以及多处理器协调性能的表现。我们通过CineBench主要测试的是处理器在进行多任务处理时候的性能表现,以及四核处理器在多任务处理时候的优势能有多大。R10版本相对于9.5版本结果更为准确。
ScienceMark:Sciencemark本是被设计出来用以模拟真实科学应用环境的,通过对计算水分子总能量、钷元素求量子解、氩原子分子动力学模拟等项目测试计算机内存、仿真分子动态效能和浮点精准效能。我们使用该软件来测试内存读写速度。
HD Tach: 是专门针对硬盘底层性能的测试软件。它主要通过分段拷贝不同容量的数据到硬盘进行测试,可以测试硬盘的连续数据传输率、随机存取时间及突发数据传输率。
IOMeter:IOMeter是一款功能非常强大的IO测试软件,它包含了负载发生器(IOMeter称其为Worker),提供一系列标准测试组件以模仿实际应用,如WebServer(网站服务器)、FileServer(文件服务器)和在OLTP(OnLine Transaction Processing,在线交易处理)服务器。这些测试组件产生不同大小的输入输出请求和读/写分布,以模仿实际应用中的行为。
IXIA 400T测试仪:我们将采用IXIA 400T模拟客户端通过Web访问方式对服务器进行网络负载测试。通过硬件来模拟网络上的客户端发送应用请求,使我们可以模拟更多的客户端,更准确地衡量出服务器的Web性能。以HTTP性能测试为例,以往我们使用WebBench最多可以模拟一百二十个用户对服务器进行HTTP访问,而IXIA测试仪的每个端口就可以模拟上千个用户。
IXIA 400T
功耗测试:我们将采用PROVA WM-02功耗仪来进行服务器接电不开机、空载、满负荷等状态的功耗。
功耗测试仪
热量测试:服务器产生的高热量让数据中心不得不将大笔的资金投入在空调系统等冷却设备上。我们将采用专业的FLUKE Ti20热像仪测量服务器高负载工作时的热量分布。
FLUKE Ti20 热像仪
通过热像仪可以便捷的测试服务器各个部件的最高、平均温度,并且可以根据温度范围成像,更加直观的显示服务器各个区域的温度情况。
处理器测试结果
通过CPU-Z可以了解一下处理器相关参数,这款服务器采用的是Nehalem-EP至强5500处理器5570以及对应的Intel 5520+ICH10R的组合芯片组,45纳米工艺,核心频率2.93GHz。
每个核心提供了256KB的二级缓存,四核共享8MB的三级缓存,此外,至强E5570加入了SSE4.2指令集,支持EM64T,每4个核心共8个线程,一共16个线程。而这款处理器同时开启英特尔的超线程技术。
作为服务器应用中,处理器和硬盘性能是计算能力的体现,而配备新架构的5500系列处理更是在性能上大幅度的提升,而这款服务器更是配备了主频达2.93GHz的高端5500系列产品,所以表现上达到很好的效果。
采用CineBench 9.5和CineBench 9.5,渲染特定分辨率的CG图片来测试处理器的运算能力,在单个核心情况和两颗处理器共8个核心并发的情况下分别进行渲染测试,这样可以对比出多核处理与单核处理情况下性能的提升,并可以测试多处理器之间的协调能力,从而测试服务器的平台性能。
至强5500处理器超线程技术得到回归,为了测试超线程带来的性能提升,我们开启处理器的超线程技术后进行测试:
CineBench 9.5测试结果(开启HT) | |
单核渲染得分/时间 | 653/34秒 |
8核渲染得分/时间 | 3175/7秒 |
多核速度提升 | 4.86倍 |
CineBench R10测试结果(开启HT) | |
单核渲染得分/时间 |
3730/3分57秒 |
8核渲染得分/时间 | 22311/39秒 |
多核速度提升 | 5.98倍 |
CineBench的测试结果和处理器的频率、核心数量和线程数量有关,从结果来看,开启超线程前后渲染得分和渲染时间还是有一定的差距,在R10中,开启超线程后8核16线程渲染时间有大幅度的降低,足见至强5570这款处理器在开启超线程后多任务处理中所带来的性能提升明显。
2、内存带宽测试
内存带宽测试采用ScienceMark 2.0,内存带宽高达10277.18MB/S。
惠普DL380 G6采用了是6条2GB ECC DDR3内存,内存带宽有显著的提升,支持ECC DDR3内存纠错技术,保证数据传输的可靠性。此外,Nehalem处理器集成三通道内存控制器,并采用点对点传输的QPI总线,对内存带宽的性能提升明显。
磁盘子系统测试
在之前的DL360 G5服务器测试中,由于送测服务器所配备的阵列卡并没有提供电池,多项测试成绩偏低,不能够反映惠普ProLiant系列服务器的实际水平。因此,这次对于这款新一代的惠普2U机架DL380 G6评测,采用HP Smart Arroy P400阵列卡搭配专用阵列卡电池,组件RAID 5阵列模式进行磁盘子系统测试。
在增加了电池之后,我们可以明显的发现HP Smart Arroy P400阵列卡专用的Array Configuration Utility软件(版本号为8.0.14.0)增加了一些新的选项。
首先,我们在Smart Array P400 in Slot 1的选项下可以调整的内容更多了。除了原有的Expand Priority与Rebuild Priority两个优先选项之外,增加了对于读写方式的设置。这里,提供给用户5种选择模式(而在无电池的情况下,默认只能使用最后的100% read,0% write模式)。在这些选项中,为了保持读写性能的平衡性,我们在测试中选择了第三项——50% read,50% write模式。
惠普ProLiant DL385 G5服务器采用了三块万转146G SAS硬盘,所以我们在这里将其组建成了RAID 5模式,通过安装惠普服务器专用的Array Configuration Utility软件(版本号为8.0.14.0)实现对磁盘阵列的细节优化。
3、磁盘子系统测试
磁盘系统采用了LSI 8708 SAS阵列卡和3块10000转SAS硬盘的组合,首先进行HDTach测试:
突发传输率达到了惊人的333.6MB/s,不过这个数值衡量的是缓存到磁盘控制器的速度,和实际速度相差甚远。平均读取速度为95.6MB/s,随机访问时间7.3ms,从这两个结果来看DL380 G6磁盘系统读取能力一般,这可能与为保持读写性能的平衡,开启50% read,50% write模式有关。
之后再来看IOmeter的测试结果,为了测试服务器的最大I/O性能,我们采用这样的脚本进行测试:
Max IO(read):
测试读取尺寸为512Bytes,100%读取操作,随机率为0%,即为100%连续读取,队列深度256,用于检测磁盘子系统的最大读能力。
Max IO(write):
测试写入尺寸为512Bytes,0%读取操作,随机率为0%,即为100%连续写入,队列深度256,用于检测磁盘子系统的最大写能力。
打开“Physical Dirve Write Cache Setting”设置
在Iometer测试中使读写数据保持对等,从结果来看并没有过多的影响写入性能,惠普DL380 G6服务器的用户如果所运行的应用,具有一定比例的写入操作,一定要选配具有电池的阵列卡并且确保打开“Physical Dirve Write Cache Setting”设置,这样的系统性能令人满意。
模拟网络负载测试
负载测试采用IXIA 400T测试仪模拟客户端,通过Web访问的方式来测试服务器负载,我们设计了一个最小的静态页面和动态页面来测试服务器的最大请求数。首先在服务器上启用IIS,发布网页。在测试静态页面的时候我们利用IXIA测试仪模拟20000个客户端来进行访问;在测试动态页面的时候使用ASP动态页面配合ACCESS数据库,将客户端调整为1200个来进行测试。
静态页面测试
我们测试的是200秒内IXIA 400T测试仪访问服务器test.htm静态页面所达到的请求数,从结果来看请求数基本维持在33000左右。
动态页面测试是通过IXIA模拟用户访问index.asp页面来获得最后成绩,我们依旧节选了0至200秒的测试成绩,观察在0-200秒这段时间内的波动变化,14秒之后曲线缓慢趋于平稳,表示服务器能够处理的并发请求数已经饱和,平均在800个左右。测试期间处理器满载。
从结果来看,对处理器和内存响应能力要求更高的动态页面测试更能够反映搭载了至强5500处理器的惠普新一代服务器性能,相比以往我们测试的至强5400平台,至强5500在实际负载测试中要明显领先,表现出强大的多任务处理能力。
iLO远程管理功能应用
借助惠普Lights-Out 远程管理,能够像在现场操作一样对ProLiant服务器进行异地管理,从而节省成本、提高工作效率,延长系统的正常运行时间。另外,在任何情况下用户都能使用Lights-Out远程管理功能灵活地对ProLiant 服务器进行全面的远程控制。
首先设置IP网络,服务器加电后,当屏幕出现“Intergrated Light-Out 2 Advanced Press [F8] to Configure”提示的时候按F8键,进入iLO2的高级设置。
iLO2配置界面
因为iLO2默认情况下是设置为通过DHCP获取IP地址,这里我们要设置静态IP的话关闭DHCP功能。在“Network”菜单中选择“DNS/DHCP”,使用空格键将DHCP Enable状态改为“OFF”,然后按F10键保存。
关闭DHCP功能之后选择“Network”菜单中的“NIC and TCP/IP”,进入网络配置界面,在这里我们可以设置iLO2接口的IP地址、子网掩码和网关。设置完毕后还是按F10来保存,需要注意的是如果不在开始关闭iLO2的DHCP功能这里是不能设置的。在这里我们将IP地址设置为192.168.1.2/24。
在“Setting”菜单中可以进行一些其他的iLO2设置,这些设置保持默认配置即可。
至此服务器端的配置就完成了,设置非常简单。通过iLO2的配置界面我们还可以进行添加管理帐户、恢复出厂配置等操作。
服务器端和客户端均设置成功后,我们就可以利用客户端的浏览器,通过Web方式来进行远程管理。首先在地址栏键入iLO2端口的IP地址“192.168.1.2”,打开iLO2主页面。之后键入用户名和密码,默认的帐号和密码位于机箱顶盖上的标签。
登录之后首先会进入到“System Status”页面,罗列了系统的一些基本信息如服务器型号、序列号、系统健康状况、iLO2的一些基本信息等。而对于iLO远程管理功能应用,虚拟KVM控制台以及Power Management中的Power Meter是这个管理软件的特色。
在System Status页面中还可以查看服务器主要部件如处理器、风扇、电源、内存、网卡等工作状态和工作温度等,非常直观,使管理员可以时时了解服务器硬件工作状态。
页面中的“Remote Console”是虚拟KVM控制台,可以实现服务器的远程桌面管理,不过默认的Licence是无法进行虚拟KVM操作的,需要用户额外进行购买。我们还可以对虚拟KVM进行一些设置,如键盘鼠标设置等。
在“Power Management”页面中,我们可以进行服务器远程开关机、Hold、冷启动、重启。这种服务器硬件级别的操控是非常必要的,在服务器宕机的时候会非常有用。
同时,在“Administration”页面中可以对iLO2固件、License、用户、访问端口、安全规则等进行设置,设置选项非常丰富。
功耗及热量测试结果
功耗测试
作为2U机架式服务器,应用在基于服务器的计算、数据中心实用程序各种特殊情况下,采用功耗仪对功率进行了验证。采用功耗测试仪测试功耗较为简单,但可以将实际应用中的效果反映体现。测试结果:
功耗测试结果 | |
通电不开机 | 18.5W |
启动瞬间峰值 | 242.6W |
进入系统后服务器空载 | 138.6W |
服务器满载 | 169.7W |
值得说明的是,功耗测试在将处理器利用至满载情况来测试服务器满载功耗,实际数据上会与企业应用情况比较相似。
6、热量测试
而对于Web与应用服务器、中小型数据库服务器的用户,温度也决定着产品是否能够真正满足用户的实际应用环境,为了模拟实际应用中的温度情况,是在进行网络负载测试之后进行的温度测试,由于在测试中服务器几乎满载运行,所以测试温度比实际应用中的平均温度要稍高一些。
热成像图
我们在服务器满载测试之后进行的温度测试,所以这个测试值要比实际应用中稍微高一些。测试室温25摄氏度左右,最高部件温度48.9摄氏度,平均温度28.7摄氏度。通过热成像图可以看到,主要还是处理器和内存部分温度较高,由于进行了大量的I/O吞吐,北桥、部分温度较高,但最高温度是在位于处理器下端的北桥芯片部分,可能由于惠普Smart Arroy P400阵列卡加电池原因,使得热量传输到北桥芯片上,但是整体控制在50摄氏度以下,这和实际应用中的情况比较类似。
总结
通过对新一代的惠普经典2U机架DL380 G6应用和测试,体验了采用了全新的英特尔至强5500处理器,为系统性能的充分发挥消除瓶颈的性能优势。同时DDR3内存的使用使内存带宽提升至上一代服务器产品的3倍,并且对于这款产品的具体特点有比较明显的体会:
首先,从外观和结构设计上来看,延续惠普工业化设计理念,免工具拆卸服务器组件,更加人性化,更切合用户的使用需求。性能上新一代四核至强5500处理器,双通道ECC DDR3内存搭配Nehalem架构三通道技术,集成4个千兆以太网网卡,这些都提供了强大的网络传输及处理能力。
惠普经典2U机架DL380 G6
其次,性能上看,核心部件的升级提供给用户高性能的体验感受,配备两颗X5570处理器支持超线程技术,使得性能方面有近2倍的提升。在能耗和温度控制上表现优秀,得益于智能节能技术和良好的设计结构,有效降低了功耗。
iLO远程管理功能
而管理功能可谓是评测易用性的一大因素,最新一代的惠普经典2U机架DL380 G6服务器为用户提供了全面升级的iLO远程管理功能,将充分满足中小企业对服务器远程不开机情况下的监测应用,保证服务器的稳定运行。
此外,DL380 G6服务器全新设计的内存、存储器以及网络适配器均达上一代产品的两倍,另外,通过测试G6的整体性能提升了一倍,这样的表现可帮助客户在实际应用中将服务器数量减半的情况下完成更多任务。