HBv3 サイズ シリーズ
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HBv3 シリーズ VM は、流体力学、明示的および暗黙的な有限要素分析、気象モデリング、地震処理、貯水池シミュレーション、RTL シミュレーションなど、HPC アプリケーションのために最適化されています。 HBv3 VM は、AMD EPYC™ 7V73X (Milan-X) CPU を最大 120 コアと、448 GB の RAM を備えています。同時実行マルチスレッド機能はありません。 HBv3 シリーズ VM も毎秒 350 GB のメモリ帯域幅 (最大 630 GB/s まで拡張) を提供します。L3 キャッシュはコアあたり最大 96 MB です (VM あたり合計 1.536 GB)。ブロック デバイス SSD パフォーマンスは最大毎秒 7 GB です。クロック周波数は最大 3.5 GHz です。 HBv3 シリーズ VM はすべて、NVIDIA ネットワークの毎秒 200 Gb の HDR InfiniBand を備えており、スーパーコンピューター規模の MPI ワークロードを可能にします。 これらの VM は、最適化された一貫性のある RDMA パフォーマンスを確保するために、ノンブロッキング ファット ツリー構造で接続されています。 HDR InfiniBand ファブリックはまた、アダプティブ ルーティング、および標準 RC トランスポートと UD トランスポートに加え、動的接続トランスポート (DCT) をサポートしています。 これらの機能により、アプリケーションのパフォーマンス、スケーラビリティ、および整合性が向上するため、これらを使用することを強くお勧めします。
ホストの仕様
部分 |
Quantity 数値単位 |
仕様 SKU ID、パフォーマンス単位など |
プロセッサ |
120 から 16 個の vCPU |
AMD EPYC 7V73X (Milan-X) [x86-64] |
[メモリ] |
448 GiB |
|
ローカル ストレージ |
1 個の一時ディスク 2 個の NVMe ディスク |
480 GiB 960 GiB |
リモート ストレージ |
32 個のディスク |
|
ネットワーク |
8 NIC |
|
アクセラレータ |
なし |
|
機能サポート
Premium Storage: サポートされています
Premium Storage キャッシュ: サポートされています
ライブ マイグレーション: サポートされていません
メモリ保持更新: サポートされていません
第 2 世代 VM: サポートされています
第 1 世代 VM: サポートされています
高速ネットワーク: サポートされています
エフェメラル OS ディスク: サポートされています
入れ子になった仮想化: サポートされていません
シリーズのサイズ
各サイズの vCPU (数量) とメモリ
サイズ名 |
vCPU (数量) |
メモリ (GB) |
メモリ帯域幅 (GB/秒) |
ベース CPU 周波数 (GHz) |
シングルコア周波数ピーク (GHz) |
オールコア周波数ピーク (GHz) |
Standard_HB120rs_v3 |
120 |
448 |
350 |
1.9 |
3.5 |
3 |
Standard_HB120-96rs_v3 |
96 |
448 |
350 |
1.9 |
3.5 |
3 |
Standard_HB120-64rs_v3 |
64 |
448 |
350 |
1.9 |
3.5 |
3 |
Standard_HB120-32rs_v3 |
32 |
448 |
350 |
1.9 |
3.5 |
3 |
Standard_HB120-16rs_v3 |
16 |
448 |
350 |
1.9 |
3.5 |
3 |
VM の基本リソース
各サイズのローカル (一時) ストレージ情報
サイズ 名前 |
最大一時ストレージ ディスク数 (数量) |
一時ディスクのサイズ (GiB) |
ローカル ソリッド ステート ディスク (数量) |
ローカル ソリッド ステート ディスク サイズ (GB) |
Standard_HB120rs_v3 |
1 |
480 |
2 |
960 |
Standard_HB120-96rs_v3 |
1 |
480 |
2 |
960 |
Standard_HB120-64rs_v3 |
1 |
480 |
2 |
960 |
Standard_HB120-32rs_v3 |
1 |
480 |
2 |
960 |
Standard_HB120-16rs_v3 |
1 |
480 |
2 |
960 |
Storage のリソース
テーブル定義
- 1一時ディスクの RR (ランダム読み込み) 操作と RW (ランダム書き込み) 操作の速度は多くの場合、異なります。 RR 操作は通常、RW 操作よりも高速です。 RW 速度は通常、RR 速度値のみが記載されているシリーズの場合、RR 速度よりも遅くなります。
- ストレージ容量は GiB (1024^3 バイト) 単位で示されています。 GB (1000^3 バイト) 単位のディスクと GiB (1024^3 バイト) 単位のディスクを比較する場合は、GiB 単位の方が容量の数値が小さく見えることに注意してください。 たとえば、1023 GiB = 1098.4 GB です。
- ディスク スループットの測定単位は、1 秒あたりの入力/出力操作数 (IOPS) および MBps です (MBps = 10^6 バイト/秒)。
- VM の最高のストレージ パフォーマンスを得る方法については、「仮想マシンとディスクのパフォーマンス」を参照してください。
各サイズのリモート (キャッシュされていない) ストレージ情報
サイズ 名前 |
最大リモート ストレージ ディスク数 (数量) |
Standard_HB120rs_v3 |
32 |
Standard_HB120-96rs_v3 |
32 |
Standard_HB120-64rs_v3 |
32 |
Standard_HB120-32rs_v3 |
32 |
Standard_HB120-16rs_v3 |
32 |
Storage のリソース
テーブル定義
1一部のサイズでは、ディスクのパフォーマンスを一時的に向上させるバーストがサポートされています。 バースト速度は、一度に最大 30 分間維持できます。
ストレージ容量は GiB (1024^3 バイト) 単位で示されています。 GB (1000^3 バイト) 単位のディスクと GiB (1024^3 バイト) 単位のディスクを比較する場合は、GiB 単位の方が容量の数値が小さく見えることに注意してください。 たとえば、1023 GiB = 1098.4 GB です。
ディスク スループットの測定単位は、1 秒あたりの入力/出力操作数 (IOPS) および MBps です (MBps = 10^6 バイト/秒)。
データ ディスクは、キャッシュを有効にしたモードでも無効化したモードでも動作します。 キャッシュを有効にしたデータ ディスクの操作では、ホスト キャッシュ モードは ReadOnly または ReadWrite に設定されています。 キャッシュを無効にしたデータ ディスクの操作では、ホスト キャッシュ モードは Noneに設定されています。
VM の最高のストレージ パフォーマンスを得る方法については、「仮想マシンとディスクのパフォーマンス」を参照してください。
各サイズのネットワーク インターフェイス情報
サイズ名 |
最大 NIC (数量) |
RDMA パフォーマンス (GB/秒) |
Standard_HB120rs_v3 |
8 |
200 |
Standard_HB120-96rs_v3 |
8 |
200 |
Standard_HB120-64rs_v3 |
8 |
200 |
Standard_HB120-32rs_v3 |
8 |
200 |
Standard_HB120-16rs_v3 |
8 |
200 |
ネットワーク リソース
テーブル定義
- 想定ネットワーク帯域幅は、すべての宛先について、すべての NIC で VM の種類ごとに割り当てられた最大集約帯域幅です。 詳しくは、「仮想マシンのネットワーク帯域幅」を参照してください
- 上限は保証されていません。 制限は、目的のアプリケーションに適した VM の種類を選択するためのガイダンスを示しています。 実際のネットワークのパフォーマンスは、ネットワークの輻輳、アプリケーションの負荷、ネットワーク設定などのさまざまな要因に左右されます。 ネットワーク スループットの最適化については、「Azure 仮想マシンのネットワーク スループットの最適化」を参照してください。
- Linux または Windows で想定ネットワーク パフォーマンスを実現するには、特定のバージョンの選択または VM の最適化が必要になる場合があります。 詳細については、「帯域幅/スループットのテスト (NTTTCP)」を参照してください。
各サイズのアクセラレータ (GPU、FPGA など) 情報
Note
このシリーズにはアクセラレータはありません。
利用可能なすべてのサイズのリスト: サイズ
料金計算ツール: 料金計算ツール
ディスクの種類の情報: ディスクの種類
次のステップ
Azure Compute Tech Community のブログで、最新の発表、HPC ワークロードの例、およびパフォーマンスの結果について参照します。
HPC ワークロードの実行をアーキテクチャの面から見た概要については、「Azure でのハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC)」をご覧ください。