Velikosti virtuálních počítačů v Azure

Platí pro: ✔️ virtuální počítače s Linuxem ✔️ virtuální počítače s Windows ✔️ flexibilní škálovací sady ✔️ jednotné škálovací sady

velikosti Azure virtuálních počítačů jsou navržené tak, aby poskytovaly širokou škálu možností pro hostování serverů a jejich úloh v cloudu. Velikosti jsou rozdělené do různých rodin a typů, které jsou optimalizované pro konkrétní účely. Uživatelé si můžou vybrat nejvhodnější velikost virtuálního počítače na základě svých požadavků, jako jsou procesor, paměť, úložiště a šířka pásma sítě.

Tento článek popisuje, jaké velikosti jsou, poskytuje přehled dostupných velikostí a zobrazuje různé možnosti Azure instancí virtuálních počítačů, které můžete použít ke spouštění aplikací a úloh.

Video z YouTube pro výběr správné velikosti virtuálního počítače

Pojmenování velikostí a řad virtuálních počítačů

Azure velikosti virtuálních počítačů se řídí konkrétními konvencemi vytváření názvů, které označují různé funkce a specifikace. Každý znak v názvu představuje různé aspekty virtuálního počítače. Patří sem řada virtuálních počítačů, počet virtuálních procesorů a další funkce, jako jsou premium storage nebo zahrnuté akcelerátory.

Pojmenovávání virtuálních počítačů je dále rozděleno na název řady a velikosti. Názvy velikostí zahrnují nadbytečné znaky představující počet virtuálních procesorů, typ úložiště atd.

Kategorie Popis Odkazy
Typ Základní kategorizace podle zamýšlené úlohy Obecné účely
Optimalizované pro výpočty
Paměťově optimalizované
Úložiště optimalizováno
Akcelerované GPU
Zrychlené pomocí FPGA
Řada Skupina velikostí s podobným hardwarem a funkcemi Otevřete kartu 'Řada' zde.
Velikost Konkrétní konfigurace virtuálního počítače, včetně virtuálních procesorů, paměti a akcelerátorů. Vstupte na kartu 'Velikost' zde.

Rozpis struktury názvů

Tady je rozpis série velikostí pro obecné účely řady DCads_v5.

Obrázek znázorňující rozpis řady velikostí virtuálních počítačů DCadsv5 s textem popisujícím každé písmeno a část názvu 1 Většina rodin je reprezentována jedním písmenem, ale jiné, jako jsou velikosti GPU (ND-seriesatd NV-series.), používají dva.
2 Většina podřízených rodin je reprezentována jedním velkým písmenem, ale jiné (například Ebsv5-series) jsou stále považovány za podřízené rodiny jejich nadřazené rodiny kvůli rozdílům mezi funkcemi.
3 Pokud není uvedeno žádné písmeno funkce procesoru, série používá procesory Intel x86-64. Pokud je procesor AMD, je uveden jako a. Pokud je procesor založený na ARM (Microsoft Cobalt nebo Ampere Altra), je uvedený jako p.
4 V názvu velikosti se může nacházet libovolný počet dalších prvků. Mohlo by existovat žádné (Dv5-series) nebo by mohlo existovat tři (Dplds_v6-series).
5 Čísla verzí se zobrazí pouze v názvu velikosti, pokud existuje více verzí stejné řady. Pokud používáte první verzi ze série (HB-series, B-series, atd.), často není zahrnuta v názvu velikosti.

Poznámka:

Ne všechny velikosti budou mít podkategorie, akcelerátory pro podporu nebo specifikovat dodavatele procesoru. Další informace o konvencích vytváření názvů velikostí virtuálních počítačů najdete v tématu Azure zásady vytváření názvů virtuálních počítačů.

Seznam rodin velikostí virtuálních počítačů podle typu

Tato část obsahuje seznam všech aktuální generace velikostních řad s kartami vyhrazenými pro každou řadu. Každá skupina má sloupec Seznam řad s propojeným seznamem všech dostupných velikostí. Tyto odkazy vás přivedou na stránku rodiny pro danou řadu, kde najdete podrobné informace o každé velikosti dané řady nebo přejděte na stránku řady pro seznam velikostí v dané řadě.

Další informace o velikostní rodině získáte tak, že v každé části typu vyberete kartu rodina. Tady si můžete přečíst souhrn rodiny, zobrazit doporučené úlohy a zobrazit celou stránku rodiny se specifikacemi pro všechny řady v této rodině.

Obecné účely

Velikosti virtuálních počítačů pro obecné účely poskytují vyvážený poměr procesoru k paměti. Tato možnost je ideální pro testování a vývoj, malé až střední databáze a webové servery s nízkým až středním provozem.

Rodina Úlohy Seznam sérií
Rodina A Cenově dostupná úroveň pro začátečníky Řada Av2
Předchozí generace řady A-family
Rodina B Pružný Řada Bsv2
Řada Basv2
Řada Bpsv2
Řada B-family z předchozí generace
D-family Podnikové aplikace
Relační databáze
Paměťová cache
Analýza dat
Řada Dsv7 a Ddsv7
Řada Dlsv7 a Dldsv7
Série Dasv7 a Dadsv7
Řada Dalsv7 a Daldsv7
Řada Dpsv6 a Dplsv6
Dpdsv6 a Dpldsv6-series
Dasv6 a Dadsv6-series
Série Dalsv6 a Daldsv6
Dsv6 a Ddsv6-řada
Řada Dlsv6 a Dldsv6
Dpsv5 a Dpdsv5-řada
Dplsv5 a Dpldsv5-série
Řada Dlsv5 a Dldsv5
Řada Dv5 a Dsv5
Řada Ddv5 a Ddsv5
Série Dasv5 a Dadsv5
Řada D-family z předchozí generace
Řada DC D-rodina s důvěrným výpočtem DCasv5 a DCadsv5-řada
DCas_cc_v5 a řada DCads_cc_v5
Řada DCesv6
Řada DCedsv6
Řada DCasv6 a DCadsv6
DCsv3 a DCdsv3-série
Předchozí generace rodiny DC

Optimalizované pro výpočty

Velikosti výpočetních optimalizovaných virtuálních počítačů mají vysoký poměr procesoru k paměti. Tyto velikosti jsou vhodné pro webové servery se středním provozem, síťová zařízení, dávkové procesy a aplikační servery.

Seznam rodin velikostí virtuálních počítačů optimalizovaných pro výpočty:

Rodina Úlohy Seznam sérií
Rodina F Webové servery se středním provozem
Síťová zařízení
Dávkové procesy
Aplikační servery
Řada Fasv7 a Fadsv7
Řada Famsv7 a Famdsv7
Řada Falsv7 a Faldsv7
Řada Fasv6, Falsv6 a Famsv6
Řada Fsv2
Předchozí generace F-family
Fx-family Automatizace elektronického návrhu (EDA)
Velké relační databáze paměti
Střední až velké cache
Analýzy v paměti
Fx-series
Řada FXmsv2
Řada FXmdsv2

Pokud chcete získat další informace o konkrétní rodině nebo řadě velikostí, vyberte kartu pro danou rodinu a posuňte se a vyhledejte požadovanou řadu velikostí.

Optimalizováno z hlediska paměti

Velikosti virtuálních počítačů optimalizovaných pro paměť nabízejí vysoký poměr paměti k procesoru, který je skvělý pro servery relačních databází, střední až velké mezipaměti a analýzu v paměti.

Seznam velikostí paměťově optimalizovaných virtuálních počítačů s odkazy na sekci rodinné stránky každé série:

Rodina Úlohy Seznam sérií
E-family Relační databáze
Střední až velké cache
Analýzy v paměti
Řada Esv7 a Edsv7
Řada Easv7 a Eadsv7
Řada Esv6 a Edsv6
Řada Epsv6 a Epdsv6
Řada Easv6 a Eadsv6
Řada Ev5 a Esv5
Řada Edv5 a Edsv5
Řada Easv5 a Eadsv5
Řada Epsv5 a Epdsv5
Rodiny předchozích genů
Rodina Eb Řada E s vysokým výkonem vzdáleného úložiště Řada Ebsv6 a Ebdsv6
Řada Ebdsv5 a Ebsv5
Rodina EC E-rodina s důvěrným počítáním Řada ECasv6 a ECadsv6
Řada ECasv5 a ECadsv5
ECas_cc_v5 a řada ECads_cc_v5
Řada M Extrémně velké databáze
Velké množství paměti
Řady Mbsv3 a Mbdsv3
Střední řada paměti Msv3 a Mdsv3
Řada Msv3 a Mdsv3 High Memory
Řada Mdsv3 Velmi vysoká paměť
Řada Msv2 a Mdsv2
Msv2 High Memory Series
Řada M
Další rodiny Velikosti paměti optimalizované pro starší generaci Řada Dnsv6 a Dndsv6
Řada Dnlsv6 a Dnldsv6
Řada Ensv6 a Endsv6
Rodiny předchozích genů

Pokud chcete získat další informace o konkrétní rodině nebo řadě velikostí, vyberte kartu pro danou rodinu a posuňte se a vyhledejte požadovanou řadu velikostí.

Optimalizováno pro úložiště

Velikosti virtuálních počítačů optimalizovaných pro úložiště nabízejí vysokou propustnost disku a vstupně-výstupní operace a jsou ideální pro velké objemy dat, SQL, NoSQL databáze, datové sklady a velké transakční databáze. Mezi příklady patří Cassandra, MongoDB, Cloudera a Redis.

Seznam rodin velikostí virtuálních počítačů optimalizovaných pro úložiště:

Rodina Úlohy Seznam sérií
L-rodina Vysoká propustnost disku a I/O operace
Velké objemy dat
Databáze SQL a NoSQL
Datové sklady
Velké transakční databáze
Řada Lsv4
Řada Lasv4
Laosv4-series
Řada Lsv3
Řada Lasv3
Předchozí generace řady L-family

Pokud chcete získat další informace o konkrétní rodině nebo řadě velikostí, vyberte kartu pro danou rodinu a posuňte se a vyhledejte požadovanou řadu velikostí.

Akcelerováno pomocí GPU

Velikosti virtuálních počítačů optimalizovaných pro GPU jsou specializované virtuální počítače, které jsou k dispozici s jedním, několika nebo částečnými GPU. Tyto velikosti jsou navržené pro úlohy náročné na výpočetní výkon, grafiku a vizualizace.

Seznam rodin velikostí virtuálních počítačů optimalizovaných pro GPU:

Rodina Úlohy Seznam sérií
Rodina NC Náročné na výpočetní výkon
Náročné na grafiku
Vizualizace
řada NC_RTXPRO6000BSE_v6
řada NCads_H100_v5
řada NCCads_H100_v5
Řada NCv3
řada NCasT4_v3
řada NC_A100_v4
Řada ND Výpočty náročné na velkou paměť
Graficko-náročné operace s vysokými požadavky na paměť
Vizualizace velké paměti
ND GB300-v6-series
ND GB200-v6-series
řada ND_MI300X_v5
Řada ND-H200-v5
ND-H100-v5-series
řada NDm_A100_v4
řada ND_A100_v4
Rodina NG Virtual Desktop (VDI)
Cloudové hry
NGads V620-series
Řada NV Virtuální plocha (VDI)
Výpočet s jednou přesností
Kódování a vykreslování videa
Řada NV
Řada NVv3
Řada NVv4
řada NVadsA10_v5
NVads V710 v5-series
Předchozí generace NV-family

Pokud chcete získat další informace o konkrétní rodině nebo řadě velikostí, vyberte kartu pro danou rodinu a posuňte se a vyhledejte požadovanou řadu velikostí.

Akcelerace pomocí FPGA

Optimalizované velikosti virtuálních počítačů FPGA jsou specializované virtuální počítače dostupné s jedním nebo několika FPGA. Tyto velikosti jsou navržené pro úlohy náročné na výpočetní výkon. Tento článek obsahuje informace o počtu a typu FPGA, vCPU, datových disků a síťových adaptérů. Propustnost úložiště a šířka pásma sítě jsou také zahrnuté pro každou velikost v tomto seskupení.

Seznam programovatelných hradlových polí akcelerovaných velikostí virtuálních počítačů:

Rodina Úlohy Seznam sérií
Řada NP Odvození strojového učení
Překódování videa
Vyhledávání a analýzy databází
Řada NP

Pokud chcete získat další informace o konkrétní rodině nebo řadě velikostí, vyberte kartu pro danou rodinu a posuňte se a vyhledejte požadovanou řadu velikostí.

Vysokovýkonné výpočetní prostředí

Azure virtuální počítače s vysokovýkonným výpočetním výkonem jsou optimalizované pro různé úlohy PROSTŘEDÍ HPC, jako jsou výpočetní dynamika tekutin, analýza konečných prvků, front-end a back-end EDA, vykreslování, molekulární dynamika, výpočetní geovědy, simulace počasí a analýza finančních rizik.

Seznam vysoce výkonných výpočetních optimalizovaných rodin velikostí virtuálních počítačů:

Rodina Úlohy Seznam sérií
Řada HB Velká šířka pásma paměti
Fluid Dynamics
Modelování počasí
Řada HBv2
Řada HBv3
Řada HBv4
Řada HBv5
Hc-family Výpočty s vysokou hustotou
Analýza konečných prvků
Molekulární dynamika
Výpočetní chemie
HC-series (vyřazení 31. května 2027)
Řada HX Velká kapacita paměti
Automatizace elektronického návrhu (EDA)
Řada HX

Pokud chcete získat další informace o konkrétní rodině nebo řadě velikostí, vyberte kartu pro danou rodinu a posuňte se a vyhledejte požadovanou řadu velikostí.

Poznámka:

Hc-series (Standard_HC44rs, Standard_HC44-16rs, Standard_HC44-32rs) budou vyřazeny 31. května 2027. Po tomto datu budou zbývající virtuální počítače řady HC-series dealokovány, přestanou běžet a už nebudou mít SLA ani podporu. Prodej 1letých a 3letých rezervovaných instancí pro sérii HC skončil 2. dubna 2026. U nových nasazení zvažte řadu HBv5 pro vyšší výkon a poměr cena/výkon, nebo řadu HX pro úlohy HPC s vysokou pamětí.

Zobrazí seznam dostupných velikostí počítačů podle oblastí.

Azure CLI můžete využít k identifikaci velikostí počítačů dostupných pro určitou oblast pomocí příkazu:

az vm list-skus --location <region> --output table

Informace o velikostech platformy

REST API

Informace o použití rozhraní REST API k dotazování na velikosti virtuálních počítačů najdete v následujících tématech:

Výsledky srovnávacích testů

Přečtěte si další informace o výkonu výpočetních prostředků pro virtuální počítače s Linuxem s využitím skóre srovnávacích testů CoreMark.

Přečtěte si další informace o výkonu výpočetních prostředků pro virtuální počítače Windows pomocí skóre srovnávacích testů SPECInt.

Další informace o velikosti

Seznam všech dostupných velikostí: Velikosti

Cenová kalkulačka: Cenová kalkulačka

Informace o typech disků: Typy disků

Další kroky

Využijte nejnovější výkon a funkce dostupné pro vaše úlohy změnou velikosti virtuálního počítače.

Využijte procesory ARM, které byly navrženy interně společností Microsoft, ve virtuálních počítačích Azure Cobalt.

Zjistěte, jak sledovat virtuální počítače Azure.