Область применения: ✔️ виртуальные машины Linux для клиентских виртуальных машин ✔️ ✔️ Windows Гибкие масштабируемые наборы ✔️ универсальных масштабируемых наборов
Виртуальные машины серии Dpdsv6 работают на основе первого поколения процессора Cobalt 100 Azure, обеспечивая выдающуюся производительность для рабочих нагрузок общего назначения. Процессор Azure Cobalt 100 работает в 3,4 ГГц и предоставляет весь физический ядро для каждого виртуального ЦП виртуальной машины. Эти виртуальные машины предлагают 4 ГиБ памяти на виртуальный ЦП и широкий спектр размеров виртуальных ЦП. Эти виртуальные машины соответствуют требованиям большинства масштабируемых корпоративных рабочих нагрузок, таких как веб-серверы и серверы приложений, небольшие и средние базы данных, кэши и многое другое. Виртуальные машины серии Dpdsv6 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 dpdsv6 серии предлагают до 96 виртуальных ЦП, до 384 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 ЦП
Azure Cobalt 100 [Arm64]
Память
8 - 384 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_D2pds_v6
2
8
Standard_D4pds_v6
4
16
Standard_D8pds_v6
8
32
Standard_D16pds_v6
16
64
Standard_D32pds_v6
32
128
Standard_D48pds_v6
48
192
Standard_D64pds_v6
64
256
Standard_D96pds_v6
96
384
Примечание.
Серия виртуальных машин Dpdsv6 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 Dpdsv6.
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