Область применения: ✔️ виртуальные машины Linux для клиентских виртуальных машин ✔️ ✔️ Windows Гибкие масштабируемые наборы ✔️ универсальных масштабируемых наборов
Виртуальные машины серии Epdsv6 работают на основе первого поколения процессора Cobalt 100 Azure, обеспечивая высокую производительность для оптимизированных для памяти рабочих нагрузок. Процессор Azure Cobalt 100 работает в 3,4 ГГц и предоставляет весь физический ядро для каждого виртуального ЦП виртуальной машины. Эти виртуальные машины предлагают 8 ГиБ памяти на виртуальный ЦП и широкий спектр размеров виртуальных ЦП. Эти виртуальные машины лучше всего подходят для масштабируемых и корпоративных рабочих нагрузок, таких как серверы реляционных баз данных, большие базы данных, подсистемы аналитики данных, кэши в памяти и многое другое. Виртуальные машины серии Epdsv6 поддерживают типы дисков SSD уровня "Стандартный", "Стандартный" и "Премиум". Вы также можете подключить хранилище на базе SSD ценовой категории "Ультра" в зависимости от его доступности в вашем регионе. Дисковое хранилище оплачивается отдельно от виртуальных машин. Дополнительные сведения см. в ценах на диски. Виртуальные машины серии Epdsv6 предоставляют до 96 виртуальных ЦП, до 672 ГиБ ОЗУ и до 5280 ГиБ быстрого локального временного хранилища NVMe.
Спецификации узлов
Часть
Количество Подсчет единиц
Очки Идентификатор SKU, единицы производительности и т. д.
Процессор
2 — 96 виртуальных ядер
Azure Cobalt 100 [ARM-64]
Память
16 - 672 ГиБ
Локальное хранилище
1 – 6 дисков
110 – 880 ГиБ/диск 15000 – 1800000 операций ввода-вывода в секунду 90 – 8640 МБИТ/с
Удаленное хранилище
8 — 64 диска
3750 — 199987 операций ввода-вывода в секунду 106 – 5850 МБИТ/с
виртуальные ЦП (Qty.) и память для каждого размера
Имя размера
виртуальные ЦП (Qty.)
Память (ГиБ)
Standard_E2pds_v6
2
16
Standard_E4pds_v6
4
32
Standard_E8pds_v6
8
64
Standard_E16pds_v6
16
128
Standard_E32pds_v6
32
256
Standard_E48pds_v6
48
384
Standard_E64pds_v6
64
512
Standard_E96pds_v6
96
672
Примечание.
Серия виртуальных машин Epdsv6 будет работать только на образах ОС, поддерживающих NVMe (т. е. драйверы NVMe, необходимые для локального хранилища). Если текущий образ ОС не поддерживает NVMe, появится сообщение об ошибке. Поддержка NVMe доступна на самых популярных образах ОС, и мы постоянно повышаем совместимость образов ОС.
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. Для операции кэшированного диска данных режим кэша узла имеет значение ReadOnly (R-O) или ReadWrite (R-W). Чтобы не использовать кэширование диска данных, для режима кэширования узла следует задать значение None.
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.
Ускорение сети требуется и включается по умолчанию на всех компьютерах Epdsv6.
Определения таблиц
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.