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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 Red Hat Enterprise Linux Integration Services intégrés pour Hyper-V sont suffisants pour que les invités Red Hat Enterprise Linux s’exécutent 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 peuvent être consultées dans le catalogue de certification Red Hat.
Il n’est pas nécessaire de télécharger et d’installer des packages Linux Integration Services à partir du Centre de téléchargement Microsoft. Cela peut limiter votre prise en charge de Red Hat, comme décrit dans Red Hat Knowledgebase 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.
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 le LIS intégré est obsolète.
✔ : 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 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
Heure exacte Windows Server 2016 | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
>256 processeurs virtuels | ✔ | |
Mise en réseau | ||
Trames Jumbo | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
Marquage et jonction de réseaux locaux virtuels | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
Migration dynamique | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
Injection d’adresses IP statiques | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ Note 2 |
vRSS | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
Segmentation TCP et déchargements de somme de contrôle | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
SR-IOV | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
Stockage | ||
Redimensionnement de VHDX | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
Fibre Channel virtuel | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ Note 3 |
Sauvegarde dynamique de machine virtuelle | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ Note 5 |
Prise en charge de TRIM | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
WWN SCSI | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
Mémoire | ||
Prise en charge du noyau PAE | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
|
Configuration de l’écart MMIO | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
Mémoire dynamique – Ajout à chaud | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ Note 9, 10 |
Mémoire dynamique – Ballooning | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ Note 9, 10 |
Redimensionnement de la mémoire d’exécution | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
Vidéo | ||
Appareil vidéo spécifique à Hyper-V | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
Divers | ||
Paire clé-valeur | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
Interruption non masquable | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
Copie de fichiers de l’hôte vers l’invité | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
Commande lsvmbus | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
Sockets Hyper-V | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
Pass-through PCI/DDA | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ |
Ordinateurs virtuels de génération 2 | ||
Démarrage en mode UEFI | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ Note 14, 17 |
Démarrage sécurisé | Windows Server 2025, 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 | |
Base | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Heure exacte Windows Server 2016 | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
>256 processeurs virtuels | ✔ | ||
Mise en réseau | |||
Trames Jumbo | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Marquage et jonction de réseaux locaux virtuels | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Migration dynamique | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Injection d’adresses IP statiques | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ Note 2 | ✔ Note 2 |
vRSS | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Segmentation TCP et déchargements de somme de contrôle | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
SR-IOV | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Stockage | |||
Redimensionnement de VHDX | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Fibre Channel virtuel | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ Note 3 | ✔ Note 3 |
Sauvegarde dynamique de machine virtuelle | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ Note 5 | ✔ Note 5 |
Prise en charge de TRIM | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
WWN SCSI | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Mémoire | |||
Prise en charge du noyau PAE | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
N/A | N/A |
Configuration de l’écart MMIO | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Mémoire dynamique – Ajout à chaud | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ Note 9, 10 | ✔ Note 9, 10 |
Mémoire dynamique – Ballooning | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ Note 9, 10 | ✔ Note 9, 10 |
Redimensionnement de la mémoire d’exécution | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Vidéo | |||
Appareil vidéo spécifique à Hyper-V | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Divers | |||
Paire clé-valeur | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Interruption non masquable | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Copie de fichiers de l’hôte vers l’invité | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Commande lsvmbus | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Sockets Hyper-V | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Pass-through PCI/DDA | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Ordinateurs virtuels de génération 2 | |||
Démarrage en mode UEFI | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ Note 14, 17 | ✔ Note 14 |
Démarrage sécurisé | Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 Azure Stack HCI |
✔ | ✔ |
Remarques
Pour cette version RHEL/CentOS, le balisage VLAN fonctionne, mais la jonction VLAN ne le fait pas.
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.
Lors de l’utilisation d’appareils fibre channel virtuels, assurez-vous que le numéro d’unité logique 0 (LUN 0) a été rempli. Si lun 0 n’a pas été rempli, une machine virtuelle Linux peut ne pas être en mesure de monter des appareils fibre channel en mode natif.
Pour les services d’intégration Linux (LIS) intégrés, le package « hyperv-daemons » doit être installé pour cette fonctionnalité.
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).
(Omis intentionnellement pour la cohérence de numérotation)
La prise en charge de la mémoire dynamique est disponible uniquement sur les machines virtuelles 64 bits.
La prise en charge de Hot-Add 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 :
- Créez un fichier /etc/udev/rules.d/100-balloon.rules. Vous pouvez utiliser le nom de votre choix pour le fichier.
- Ajoutez le contenu suivant au fichier :
SUBSYSTEM=="memory", ACTION=="add", ATTR{state}="online"
- 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.
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.
Si vous utilisez la mémoire dynamique sur Windows Server, spécifiez la mémoire de démarrage, la mémoire minimale et les paramètres de mémoire maximale en 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.
(Omis intentionnellement pour la cohérence de numérotation)
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.
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.
Les machines virtuelles Windows Server Génération 2 ont un démarrage sécurisé activé par défaut et certaines machines virtuelles Linux ne démarreront pas, sauf si l’option de démarrage sécurisé est 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 de Linux Integration Services peut être appliqué à des machines virtuelles de génération 2 existantes, mais ne donne pas de fonctionnalité de génération 2.
RHEL 8.5 nécessite Windows Server 2019 ou version ultérieure, ou Azure Local 20H2 ou ultérieur.