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S’applique aux : ✔️ Machines virtuelles Linux ✔️ Machines virtuelles Windows ✔️ Groupes identiques flexibles ✔️ Groupes identiques uniformes
Les séries Ev3 et Esv3 s’exécutent sur les processeurs de 3e génération Intel® Xeon® Platinum 8370C (Ice Lake), Intel® Xeon® Platinum 8272CL (Cascade Lake), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake) ou Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) dans une configuration hyperthread, ce qui leur permet d’offrir ce qui se fait de mieux pour la plupart des charges de travail à usage général et d’aligner la série Ev3 sur les machines virtuelles à usage général de la plupart des autres clouds. La mémoire a été étendue (de 7 Gio/vCPU à 8 Gio/vCPU) et les limites de disque et de réseau ont été ajustées au niveau du cœur pour s’aligner sur la transition vers l’hyperthreading. La série Ev3 constitue la suite des tailles de machines virtuelles à mémoire haute des familles D/Dv2.
Série Ev3
Les instances de la série Ev3 s’exécutent sur les processeurs de 3e génération Intel® Xeon® Platinum 8370C (Ice Lake), Intel® Xeon® Platinum 8272CL (Cascade Lake), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake) ou Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) avec la technologie Intel Turbo Boost 2.0. Les tailles des machines virtuelles de la série ESv3 sont idéales pour les applications d’entreprise nécessitant une mémoire importante.
Le stockage sur disque de données est facturé séparément des machines virtuelles. Pour utiliser les disques de stockage Premium, utilisez des machines virtuelles au format ESv3. Les tarifs et compteurs de facturation pour les tailles ESv3 sont identiques à ceux de la série Ev3.
Machines virtuelles de série Ev3 dotées de la technologie Hyper-Threading d’Intel®.
Débit de stockage temporaire max. : IOPS / MBps en lecture / MBps en écriture
Cartes réseau (max)/Bande passante réseau
Standard_E2_v31
2
16
50
4
3000/46/23
2/1 000
Standard_E4_v3
4
32
100
8
6000/93/46
2/2 000
Standard_E8_v3
8
64
200
16
12000/187/93
4/4 000
Standard_E16_v3
16
128
400
32
24000/375/187
8/8 000
Standard_E20_v3
20
160
500
32
30000/469/234
8/10000
Standard_E32_v3
32
256
800
32
48000/750/375
8/16 000
Standard_E48_v3
48
384
1200
32
96000/1000/500
8/24 000
Standard_E64_v3
64
432
1 600
32
96000/1000/500
8/30 000
Standard_E64i_v3 2
64
432
1 600
32
96000/1000/500
8/30 000
1La mise en réseau accélérée ne peut être appliquée qu’à une seule carte réseau.
2 L’instance est isolée sur un matériel dédié à un client unique.
Série Esv3
Les instances de la série Esv3 s’exécutent sur les processeurs de 3e génération Intel® Xeon® Platinum 8370C (Ice Lake), Intel® Xeon® Platinum 8272CL (Cascade Lake), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake) ou Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell), disposent de la technologie Intel Turbo Boost 2.0 et utilisent un stockage premium. Les tailles des machines virtuelles de la série ESv3 sont idéales pour les applications d’entreprise nécessitant une mémoire importante.
Machines virtuelles de série Esv3 dotées de la technologie Hyper-Threading d’Intel®.
Débit de stockage temporaire et mis en cache max. : IOPS/Mbits/s (taille du cache en Gio)
Débit de stockage temporaire et débit de rafale mis en cache : IOPS/Mbits/s3
Débit du disque non mis en cache max. : IOPS/Mbits/s
Débit du disque non mis en cache en rafale : IOPS/Mbits/s3
Nombre max. de cartes réseau/Bande passante réseau attendue (Mbits/s)
Standard_E2s_v34
2
16
32
4
4 000/32 (50)
4 000/100
3 200/48
4 000/200
2/1 000
Standard_E4s_v3 1
4
32
64
8
8 000/64 (100)
8 000/200
6 400/96
8 000/200
2/2 000
Standard_E8s_v3 1
8
64
128
16
16 000/128 (200)
16 000/400
12 800/192
16 000/400
4/4 000
Standard_E16s_v3 1
16
128
256
32
32 000/256 (400)
32 000/800
25 600/384
32 000/800
8/8 000
Standard_E20s_v3
20
160
320
32
40 000/320 (400)
40 000/1 000
32 000/480
40 000/1 000
8/10 000
Standard_E32s_v3 1
32
256
512
32
64 000/512 (800)
64 000/1 600
51 200/768
64 000/1 600
8/16 000
Standard_E48s_v3
48
384
768
32
96 000/768 (1 200)
96 000/2 000
76 800/1152
80 000/2 000
8/24 000
Standard_E64s_v3 1
64
432
864
32
128 000/1 024 (1 600)
128 000/2 000
80 000/1 200
80 000/2 000
8/30 000
Standard_E64is_v3 2
64
432
864
32
128 000/1 024 (1 600)
128 000/2 000
80 000/1 200
80 000/2 000
8/30 000
1Tailles avec contraintes de cœurs disponibles. 2 L’instance est isolée sur un matériel dédié à un client unique. 3 Les machines virtuelles de la série Esv3 peuvent augmenter via le mode rafale leurs performances de disque et atteindre le maximum du mode rafale pendant au plus 30 minutes à la fois. 4 L’accélération réseau peut uniquement être appliquée à une seule carte d’interface réseau.
Définitions des tailles de tables
La capacité de stockage est indiquée en unités de Gio ou 1 024^3 octets. Lorsque vous comparez des disques mesurés en Go (1 000^3 octets) à des disques mesurés en Gio (1 024^3), n’oubliez pas que les nombres de capacité donnés en Gio peuvent paraitre inférieurs. Par exemple, 1 023 Gio = 1 098,4 Go.
Le débit de disque est mesuré en opérations d’entrée/sortie par seconde (IOPS) et Mbit/s où Mbit/s = 10^6 octets par seconde.
Les disques de données peuvent fonctionner en mode avec ou sans mise en cache. En cas de fonctionnement du disque de données avec mise en cache, le mode de mise en cache hôte est défini sur ReadOnly ou ReadWrite. En cas de fonctionnement du disque de données sans mise en cache, le mode de mise en cache hôte est défini sur Aucun.
La bande passante réseau attendue est la bande passante agrégée maximale qui est allouée par type de machine virtuelle entre toutes les cartes réseau, pour toutes les destinations. Pour plus d’informations, consultez Bande passante réseau des machines virtuelles.
Les limites supérieures ne sont pas garanties. Les limites permettent de sélectionner le type de machine virtuelle approprié pour l’application prévue. Les performances réseau réelles dépendent de nombreux facteurs, notamment la congestion du réseau, les charges de l’application, ainsi que les paramètres réseau. Pour plus d’informations sur l’optimisation du débit du réseau, consultez Optimiser le débit du réseau pour les machines virtuelles Azure. Pour atteindre la performance réseau attendue sous Linux ou Windows, il peut être nécessaire de sélectionner une version spécifique ou d’optimiser votre machine virtuelle. Pour plus d’informations, consultez Test de bande passante/débit (NTTTCP).
Le stockage sur disque Azure offre un éventail de types de disques et de fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour optimiser les performances et les coûts des applications dans des scénarios spécifiques. Dans ce module, vous allez découvrir le fonctionnement des performances des disques et identifier les fonctionnalités de Stockage sur disque Azure ainsi que les options de mise à l’échelle des performances.