Эти размеры виртуальных машин — это серия предыдущих поколений. Хотя старые размеры виртуальных машин поддерживаются до дальнейшего уведомления, мы рекомендуем использовать новые поколения для повышения производительности и безопасности. Ознакомьтесь со списком размеров семейства размеров виртуальных машин по типу для выбора новых размеров.
Серия Dv3 работает на процессорах Intel® Xeon® Platinum 8370C (Ice Lake) 3-го поколения, Intel® Xeon® Platinum 8272CL (Cascade Lake), Intel® Xeon® 8171M с тактовой частотой 2,1 ГГц (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 версии 4 с тактовой частотой 2,3 ГГц (Broadwell) или Intel® Xeon® E5-2673 версии 3 с тактовой частотой 2,4 ГГц (Haswell) в конфигурации с поддержкой технологии Hyper-Threading и служат оптимальным вариантом для большинства рабочих нагрузок общего назначения. Объем памяти увеличен с 3,5 ГиБ до 4 ГиБ на виртуальный ЦП, а дисковые и сетевые ограничения в связи с переходом на технологию Hyper Threading подстроены под каждое ядро. Серия Dv3 больше не предлагает виртуальные машины с большим объемом памяти серий D и Dv2. Такие виртуальные машины вынесены в новые, более оптимизированные для операций в памяти, серии Ev3 и Esv3. Среди вариантов использования серии D — приложения корпоративного уровня, реляционные базы данных, кэширование в памяти и аналитика.
Спецификации узлов
Часть
Количество Подсчет единиц
Очки Идентификатор SKU, единицы производительности и т. д.
50 – 1600 ГиБ 3000 – 96000 операций ввода-вывода в секунду (RR) 46 – 1000 МБИТ/с (RR)
Удаленное хранилище
4 – 32 диска
Network
2 – 8 сетевых адаптеров
1000 – 30000 Мбит/с
Ускорители
нет
Поддерживаемые компоненты
Хранилище класса Premium: не поддерживается
Кэширование в хранилище класса Premium: не поддерживается
Динамическая миграция: поддерживается
Обновления с сохранением памяти: поддерживаются
Поддержка создания виртуальных машин: поколение 1
Ускорение сети: поддерживается
Временные диски ОС: не поддерживаются.
Вложенная виртуализация: поддерживается
Скорость 1временных дисков часто отличается от операций RR (случайного чтения) и RW (случайной записи). Операции RR обычно быстрее, чем операции RW. Скорость RW обычно медленнее скорости RR в рядах, где указано только значение скорости RR.
Емкость хранилища отображается в единицах ГиБ (1 ГиБ = 1024^3 байтов). При сравнении емкости дисков в ГБ (1000^3 байтов) с емкостью дисков в ГиБ (1024^3 байтов) помните, что значения емкости в ГиБ могут казаться меньше, чем в ГБ. Например, 1023 ГиБ = 1098,4 ГБ.
Пропускная способность дисков измеряется в операциях ввода-вывода в секунду (IOPS) и МБит/с, где 1 МБит/с = 10^6 байтов в секунду.
1Эти размеры поддерживают ускорение , чтобы временно увеличить производительность диска. Скорость ускорения может поддерживаться до 30 минут за раз.
Емкость хранилища отображается в единицах ГиБ (1 ГиБ = 1024^3 байтов). При сравнении емкости дисков в ГБ (1000^3 байтов) с емкостью дисков в ГиБ (1024^3 байтов) помните, что значения емкости в ГиБ могут казаться меньше, чем в ГБ. Например, 1023 ГиБ = 1098,4 ГБ.
Пропускная способность дисков измеряется в операциях ввода-вывода в секунду (IOPS) и МБит/с, где 1 МБит/с = 10^6 байтов в секунду.
Диски данных могут работать в режиме кэширования и в режиме без кэширования. Чтобы использовать кэширование диска данных, для режима кэширования узла следует задать значение ReadOnly или ReadWrite. Чтобы не использовать кэширование диска данных, для режима кэширования узла следует задать значение None.
Ожидаемая пропускная способность сети — это максимальная совокупная пропускная способность, выделенная на каждый тип виртуальной машины по всем сетевым адаптерам для всех назначений. Дополнительные сведения см. в разделе " Пропускная способность сети виртуальной машины"
Верхние пределы не гарантированы. Пределы предлагают руководство по выбору типа виртуальной машины, подходящего для предполагаемого приложения. Фактическая производительность сети зависит от нескольких факторов, в том числе загрузки сети и приложения, а также параметров сети. Сведения об оптимизации пропускной способности см. в статье Оптимизация пропускной способности сети для виртуальных машин Azure.
Чтобы обеспечить ожидаемую производительность сети на виртуальных машинах Linux или Windows, возможно, потребуется выбрать определенную версию виртуальной машины или оптимизировать ее. Чтобы получить дополнительную информацию, см. Проверка пропускной способности (NTTTCP).
Сведения об акселераторе (GPU, FPGAs и т. д.) для каждого размера
Узнайте больше о том, как с помощью единиц вычислений Azure (ACU) сравнить производительность вычислений для различных номеров SKU Azure.
Ознакомьтесь с выделенными узлами Azure для физических серверов, которые могут размещать одну или несколько виртуальных машин, назначенных одной подписке Azure.