Machines virtuelles CentOS et Red Hat Enterprise Linux prises en charge sur Hyper-V

S’applique à : Azure Stack HCI; Windows Server 2022, Windows Server Windows Server 2019, Hyper-V Server Windows Server 2019, Windows Server 2016, Hyper-V Server 2016, Windows Server 2012 R2, Hyper-V Server 2012 R2, Windows 11, Windows 10, Windows 8.1

Les tableaux de distribution de fonctionnalités suivants indiquent quelles fonctionnalités sont présentes dans les versions intégrées et téléchargeables des services d’intégration Linux. Les problèmes connus et les solutions de contournement pour chaque distribution sont répertoriés après les tableaux.

Les pilotes intégrés Red Hat Enterprise Linux Integration Services pour Hyper-V (disponibles à compter de Red Hat Enterprise Linux 6.4) suffisent pour permettre aux invités Red Hat Enterprise Linux de s’exécuter à l’aide des appareils synthétiques hautes performances sur les hôtes Hyper-V. Ces pilotes intégrés sont certifiés par Red Hat pour cette utilisation. Les configurations certifiées sont indiquées sur cette page web Red Hat : Catalogue de certification Red Hat. Il n’est pas nécessaire de télécharger ni d’installer des packages des services d’intégration Linux à partir du Centre de téléchargement Microsoft. Cela pourrait limiter la prise en charge de Red Hat, comme décrit dans l’article 1067 de la base de connaissances de Red Hat : Base de connaissances Red Hat 1067.

En raison de conflits potentiels entre la prise en charge LIS intégrée et la prise en charge LIS téléchargeable quand vous mettez à niveau le noyau, désactivez les mises à jour automatiques, désinstallez les packages téléchargeables LIS, mettez à jour le noyau, redémarrez, puis installez la dernière version des services LIS, puis redémarrez à nouveau.

Notes

Les informations de certification Red Hat Enterprise Linux officielles sont disponibles via le portail des clients Red Hat.

Dans cette section :

Légende du tableau

  • Intégré : les services d’intégration Linux (LIS) sont inclus dans cette distribution Linux. Les numéros de version du module noyau pour les services LIS intégrés (comme indiqué par lsmod par exemple) différent des numéros de version indiqués sur le package de téléchargement LIS fourni par Microsoft. Cette différence ne signifie pas que les services LIS intégrés sont obsolètes.

  • ✔ : fonctionnalité disponible

  • (vide) : fonctionnalité non disponible

Série 9.x de RHEL/CentOS

Fonctionnalité Système d’exploitation hôte 9.x
Disponibilité LIS Intégré
Base Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2 Azure Stack HCI
Heure exacte Windows Server 2016 Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
>256 processeurs virtuels
Mise en réseau
Trames Jumbo Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Marquage et jonction de réseaux locaux virtuels Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Migration dynamique Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Injection d’adresses IP statiques Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 2
vRSS Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Segmentation TCP et déchargements de somme de contrôle Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
SR-IOV Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Stockage
Redimensionnement de VHDX Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Fibre Channel virtuel Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 3
Sauvegarde dynamique de machine virtuelle Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 5
Prise en charge de TRIM Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
WWN SCSI Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Mémoire
Prise en charge du noyau PAE Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Configuration de l’écart MMIO Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Mémoire dynamique – Ajout à chaud Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 9, 10
Mémoire dynamique – Ballooning Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 9, 10
Redimensionnement de la mémoire d’exécution Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Vidéo
Appareil vidéo spécifique à Hyper-V Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Divers
Paire clé-valeur Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Interruption non masquable Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Copie de fichiers de l’hôte vers l’invité Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Commande lsvmbus Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Sockets Hyper-V Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Pass-through PCI/DDA Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Ordinateurs virtuels de génération 2
Démarrage en mode UEFI Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 14, 17
Démarrage sécurisé Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI

Série 8.x de RHEL/CentOS

Fonctionnalité Système d’exploitation hôte 8.1-8.6+ 8.0
Disponibilité LIS Intégré Intégré
Core Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Heure exacte Windows Server 2016 Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
>256 processeurs virtuels
Mise en réseau
Trames Jumbo Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Marquage et jonction de réseaux locaux virtuels Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Migration dynamique Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Injection d’adresses IP statiques Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 2 ✔ Note 2
vRSS Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Segmentation TCP et déchargements de somme de contrôle Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
SR-IOV Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Stockage
Redimensionnement de VHDX Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Fibre Channel virtuel Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 3 ✔ Note 3
Sauvegarde dynamique de machine virtuelle Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 5 ✔ Note 5
Prise en charge de TRIM Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
WWN SCSI Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Mémoire
Prise en charge du noyau PAE Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
N/A N/A
Configuration de l’écart MMIO Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Mémoire dynamique – Ajout à chaud Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 9, 10 ✔ Note 9, 10
Mémoire dynamique – Ballooning Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 9, 10 ✔ Note 9, 10
Redimensionnement de la mémoire d’exécution Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Vidéo
Appareil vidéo spécifique à Hyper-V Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Divers
Paire clé-valeur Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Interruption non masquable Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Copie de fichiers de l’hôte vers l’invité Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Commande lsvmbus Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Sockets Hyper-V Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Pass-through PCI/DDA Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Ordinateurs virtuels de génération 2
Démarrage en mode UEFI Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 14, 17 ✔ Note 14
Démarrage sécurisé Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI

Série 7.x de RHEL/CentOS

Cette série comprend uniquement des noyaux 64 bits.

Fonctionnalité Système d’exploitation hôte 7.5-7.7 7.3-7.4 7.0-7.2 7.6-7.9 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0
Disponibilité LIS LIS 4.3 LIS 4.3 LIS 4.3 Intégré Intégré Intégré Intégré Intégré Intégré Intégré
Base Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Heure exacte Windows Server 2016 Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
>256 processeurs virtuels ✔ Note 16
Mise en réseau
Trames Jumbo Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Marquage et jonction de réseaux locaux virtuels Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Migration dynamique Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Injection d’adresses IP statiques Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 2 ✔ Note 2 ✔ Note 2 ✔ Note 2 ✔ Note 2 ✔ Note 2 ✔ Note 2 ✔ Note 2 ✔ Note 2 ✔ Note 2
vRSS Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Segmentation TCP et déchargements de somme de contrôle Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
SR-IOV Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Stockage
Redimensionnement de VHDX Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Fibre Channel virtuel Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 3 ✔ Note 3 ✔ Note 3 ✔ Note 3 ✔ Note 3 ✔ Note 3 ✔ Note 3 ✔ Note 3 ✔ Note 3 ✔ Note 3
Sauvegarde dynamique de machine virtuelle Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 5 ✔ Note 5 ✔ Note 5 ✔ Note 4, 5 ✔ Note 4, 5 ✔ Note 4, 5 ✔ Note 4, 5 ✔ Note 4, 5 ✔ Note 4, 5 ✔ Note 4, 5
Prise en charge de TRIM Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
WWN SCSI Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Mémoire
Prise en charge du noyau PAE Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Configuration de l’écart MMIO Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Mémoire dynamique – Ajout à chaud Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 8, 9, 10 ✔ Note 8, 9, 10 ✔ Note 8, 9, 10 ✔ Note 8, 9, 10 ✔ Note 9, 10 ✔ Note 9, 10 ✔ Note 9, 10 ✔ Note 9, 10 ✔ Note 9, 10 ✔ Note 8, 9, 10
Mémoire dynamique – Ballooning Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 9, 10 ✔ Note 9, 10 ✔ Note 9, 10 ✔ Note 9, 10 ✔ Note 9, 10 ✔ Note 9, 10 ✔ Note 9, 10 ✔ Note 9, 10 ✔ Note 9, 10 ✔ Note 9, 10
Redimensionnement de la mémoire d’exécution Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Vidéo
Appareil vidéo spécifique à Hyper-V Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Divers
Paire clé-valeur Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 4 ✔ Note 4 ✔ Note 4 ✔ Note 4 ✔ Note 4 ✔ Note 4 ✔ Note 4
Interruption non masquable Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Copie de fichiers de l’hôte vers l’invité Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 4 ✔ Note 4 ✔ Note 4 ✔ Note 4 ✔ Note 4 ✔ Note 4
Commande lsvmbus Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Sockets Hyper-V Windows Server 2022, 2019, 2016
Pass-through PCI/DDA Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Ordinateurs virtuels de génération 2
Démarrage en mode UEFI Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 14 ✔ Note 14 ✔ Note 14 ✔ Note 14 ✔ Note 14 ✔ Note 14 ✔ Note 14 ✔ Note 14 ✔ Note 14 ✔ Note 14
Démarrage sécurisé Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI

Série 6.x de RHEL/CentOS

Le noyau 32 bits de cette série est activé pour l’extension d’adresse physique (PAE). Il n’existe pas de prise en charge LIS intégrée pour RHEL/CentOS 6.0-6.3.

Fonctionnalité Système d’exploitation hôte 6.7-6.10 6.4-6.6 6.0-6.3 6.10, 6.9, 6.8 6.6, 6.7 6.5 6.4
Disponibilité LIS LIS 4.3 LIS 4.3 LIS 4.3 Intégré Intégré Intégré Intégré
Base Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Heure exacte Windows Server 2016 Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
>256 processeurs virtuels
Mise en réseau
Trames Jumbo Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Marquage et jonction de réseaux locaux virtuels Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 1 ✔ Note 1 ✔ Note 1 ✔ Note 1 ✔ Note 1 ✔ Note 1 ✔ Note 1
Migration dynamique Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Injection d’adresses IP statiques Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 2 ✔ Note 2 ✔ Note 2 ✔ Note 2 ✔ Note 2 ✔ Note 2 ✔ Note 2
vRSS Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Segmentation TCP et déchargements de somme de contrôle Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
SR-IOV Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Stockage
Redimensionnement de VHDX Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Fibre Channel virtuel Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 3 ✔ Note 3 ✔ Note 3 ✔ Note 3 ✔ Note 3 ✔ Note 3
Sauvegarde dynamique de machine virtuelle Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 5 ✔ Note 5 ✔ Note 5 ✔ Note 4, 5 ✔ Note 4, 5 ✔ Note 4, 5, 6 ✔ Note 4, 5, 6
Prise en charge de TRIM Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
WWN SCSI Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Mémoire
Prise en charge du noyau PAE Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Configuration de l’écart MMIO Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Mémoire dynamique – Ajout à chaud Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 7, 9, 10 ✔ Note 7, 9, 10 ✔ Note 7, 9, 10 ✔ Note 7, 9, 10 ✔ Note 7, 8, 9, 10 ✔ Note 7, 8, 9, 10
Mémoire dynamique – Ballooning Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 7, 9, 10 ✔ Note 7, 9, 10 ✔ Note 7, 9, 10 ✔ Note 7, 9, 10 ✔ Note 7, 9, 10 ✔ Note 7, 9, 10 ✔ Note 7, 9, 10, 11
Redimensionnement de la mémoire d’exécution Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Vidéo
Appareil vidéo spécifique à Hyper-V Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Divers
Paire clé-valeur Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 12 ✔ Note 12 ✔ Note 12, 13 ✔ Note 12, 13
Interruption non masquable Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Copie de fichiers de l’hôte vers l’invité Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 12 ✔ Note 12
Commande lsvmbus Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Sockets Hyper-V Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Pass-through PCI/DDA Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Ordinateurs virtuels de génération 2
Démarrage en mode UEFI Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 14 ✔ Note 14 ✔ Note 14 ✔ Note 14
Démarrage sécurisé Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI

Série 5.x de RHEL/CentOS

Cette série dispose d’un noyau PAE 32 bits pris en charge. Il n’existe pas de prise en charge LIS intégrée pour RHEL/CentOS avant la version 5.9.

Fonctionnalité Système d’exploitation hôte 5.2-5.11 5.2-5.11 5.9-5.11
Disponibilité LIS LIS 4.3 LIS 4.1 Intégré
Base Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Heure exacte Windows Server 2016 Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
>256 processeurs virtuels
Mise en réseau
Trames Jumbo Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Marquage et jonction de réseaux locaux virtuels Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 1 ✔ Note 1 ✔ Note 1
Migration dynamique Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Injection d’adresses IP statiques Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 2 ✔ Note 2 ✔ Note 2
vRSS Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Segmentation TCP et déchargements de somme de contrôle Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
SR-IOV Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Stockage
Redimensionnement de VHDX Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Fibre Channel virtuel Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 3 ✔ Note 3
Sauvegarde dynamique de machine virtuelle Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 5, 15 ✔ Note 5 ✔ Note 4, 5, 6
Prise en charge de TRIM Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
WWN SCSI Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Mémoire
Prise en charge du noyau PAE Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Configuration de l’écart MMIO Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Mémoire dynamique – Ajout à chaud Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Mémoire dynamique – Ballooning Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
✔ Note 7, 9, 10, 11 ✔ Note 7, 9, 10, 11
Redimensionnement de la mémoire d’exécution Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Vidéo
Appareil vidéo spécifique à Hyper-V Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Divers
Paire clé-valeur Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Interruption non masquable Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Copie de fichiers de l’hôte vers l’invité Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Commande lsvmbus Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Sockets Hyper-V Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Pass-through PCI/DDA Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI
Ordinateurs virtuels de génération 2
Démarrage en mode UEFI Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
Azure Stack HCI
Démarrage sécurisé Windows Server 2022, 2019, 2016
Azure Stack HCI

Notes

  1. Pour cette version RHEL/CentOS, le marquage VLAN fonctionne, mais pas la jonction VLAN.

  2. L’injection d’adresses IP statiques peut ne pas fonctionner si le Gestionnaire de réseau a été configuré pour une carte réseau synthétique donnée sur la machine virtuelle. Pour un bon fonctionnement de l’injection d’adresses IP statiques, assurez-vous que le Gestionnaire de réseau est soit complètement désactivé, soit qu’il a été désactivé pour une carte réseau spécifique via le fichier ifcfg-ethX.

  3. Sur Windows Server 2012 R2, en cas d’utilisation d’appareils Fibre Channel virtuel, assurez-vous que le numéro d’unité logique 0 (LUN 0) a été rempli. Si le numéro d’unité logique 0 n’a pas été rempli, il est possible qu’une machine virtuelle Linux ne soit pas en mesure de monter des appareils Fibre Channel en mode natif.

  4. Pour les services d’intégration Linux (LIS) intégrés, le package « hyperv-daemons » doit être installé pour cette fonctionnalité.

  5. Si des descripteurs de fichiers sont ouverts pendant une opération de sauvegarde de machine virtuelle dynamique, il peut être nécessaire, dans certains cas particuliers, de soumettre les disques VHD sauvegardés à une vérification de cohérence du système de fichiers (fsck) lors de la restauration. Les opérations de sauvegarde dynamique peuvent échouer en mode silencieux si un périphérique iSCSI est attaché à la machine virtuelle ou qu’elle dispose d’un stockage en attachement direct (également appelé disque pass-through).

  6. Bien que le téléchargement des services d’intégration Linux soit recommandé, la prise en charge de la sauvegarde dynamique pour RHEL/CentOS 5.9 – 5.11/6.4/6.5 est également disponible via Essentiels de sauvegarde Hyper-V pour Linux.

  7. La prise en charge de la mémoire dynamique est disponible uniquement sur les machines virtuelles 64 bits.

  8. La prise en charge de l’ajout à chaud n’est pas activée par défaut dans cette distribution. Pour activer le support de l’ajout à chaud, vous devez ajouter une règle udev sous /etc/udev/rules.d/ comme suit :

    1. Créez un fichier /etc/udev/rules.d/100-balloon.rules. Vous pouvez utiliser le nom de votre choix pour le fichier.

    2. Ajoutez le contenu suivant au fichier : SUBSYSTEM=="memory", ACTION=="add", ATTR{state}="online"

    3. Redémarrez le système pour activer le support de l’ajout à chaud.

    Bien que le téléchargement des services d’intégration Linux crée cette règle lors de l’installation, celle-ci est supprimée quand les services LIS sont désinstallés. La règle doit donc être recréée si la mémoire dynamique reste nécessaire après la désinstallation.

  9. Les opérations de mémoire dynamique peuvent échouer si la mémoire du système d’exploitation invité est insuffisante. Voici quelques bonnes pratiques :

    • La mémoire de démarrage et la mémoire minimale doivent être égales ou supérieures à la quantité de mémoire recommandée par le fournisseur de la distribution.

    • Les applications qui ont tendance à consommer toute la mémoire disponible sur un système sont limitées à une consommation jusqu’à 80 % de la RAM disponible.

  10. Si vous utilisez la mémoire dynamique sur un système d’exploitation Windows Server 2016 ou Windows Server 2012 R2, spécifiez les paramètres Mémoire de démarrage, Mémoire minimale et Mémoire maximale en choisissant des valeurs multiples de 128 mégaoctets (Mo). Dans le cas contraire, cela peut entraîner des défaillances d’ajout à chaud et la mémoire risque de ne pas être augmentée sur un système d’exploitation invité.

  11. Certaines distributions, notamment celles qui utilisent les versions LIS 4.0 et 4.1, prennent en charge le ballooning uniquement, et non l’ajout à chaud. Dans ce type de scénario, la fonctionnalité de mémoire dynamique peut être utilisée en définissant le paramètre Mémoire de démarrage sur une valeur égale au paramètre Mémoire maximale. Cela signifie que toute la mémoire requise fait l’objet d’un ajout à chaud à la machine virtuelle au moment du démarrage. Selon la mémoire requise par l’hôte, Hyper-V peut ensuite allouer ou libérer librement la mémoire de l’invité à l’aide du ballooning. Configurez les paramètres Mémoire de démarrage et Mémoire minimale à la valeur recommandée pour la distribution ou à une valeur supérieure.

  12. Pour activer l’infrastructure de paire clé/valeur (KVP), installez le package rpm hypervkvpd ou hyperv-daemons à partir de votre ISO RHEL. Vous pouvez également installer le package directement à partir de référentiels RHEL.

  13. Il est possible que l’infrastructure de paire clé/valeur (KVP) ne fonctionne correctement qu’après une mise à jour logicielle Linux. Contactez le fournisseur de votre distribution pour obtenir la mise à jour logicielle en cas de problème avec cette fonctionnalité.

  14. Sous Windows Server 2012 R2, le démarrage sécurisé est activé par défaut sur les machines virtuelles de génération 2. Certaines machines virtuelles Linux ne démarrent pas tant que l’option de démarrage sécurisé n’est pas désactivée. Vous pouvez désactiver le démarrage sécurisé dans la section Microprogramme des paramètres de la machine virtuelle dans le Gestionnaire Hyper-V ou à l’aide de PowerShell :

    Set-VMFirmware -VMName "VMname" -EnableSecureBoot Off
    

    Le téléchargement des services d’intégration Linux peut s’appliquer aux machines virtuelles de génération 2 existantes. Toutefois, cela ne leur confère aucune capacité de génération 2.

  15. Dans Red Hat Enterprise Linux ou CentOS 5.2, 5.3 et 5.4, la fonctionnalité de blocage du système de fichiers n’est pas disponible. La sauvegarde dynamique de machine virtuelle active n’est donc pas disponible non plus.

  16. Pour RHEL 7.6, la prise en charge de >256 processeurs virtuels est disponible dans le noyau 3.10.0-957.38.1 ou ultérieur. Pour RHEL 7.7, le noyau 3.10.0-1062.4.1 ou version ultérieure est requis.

  17. RHEL 8.5 nécessite Windows Server 2019 ou version ultérieure, ou Azure Stack HCI 20H2 ou version ultérieure.

Voir aussi