В сериях Ddv4 и Ddsv4 используется процессор Intel® Xeon® Platinum 8370C 3-го поколения (Ice Lake) или процессор Intel® Xeon® Platinum 8272CL (Cascade Lake) в конфигурации с поддержкой технологии Hyper-Threading, и они служат оптимальным вариантом для большинства рабочих нагрузок общего назначения. Поддерживается временное увеличение частоты всех ядер до 3,4 ГГц, а также технологии Intel® Turbo Boost версии 2.0, Intel® Hyper-Threading и Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512). Они также поддерживают Ускорение Intel® для глубокого обучения. Эти новые размеры виртуальных машин получат на 50 % больший объем локального хранилища, а также более высокий лимит на операции ввода-вывода в секунду для чтения и записи на локальном диске по сравнению с размерами Dv3/Dsv3 для виртуальных машин 2-го поколения. 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. |
Процессор |
2 — 64 виртуальных ЦП |
Intel Xeon Platinum 8370C (Ice Lake) [x86-64] Intel Xeon Platinum 8272CL (Каскадное озеро) [x86-64] |
Память |
8 - 256 ГиБ |
|
Локальное хранилище |
1 диск |
75 - 2400 ГиБ 9000 – 300000 операций ввода-вывода в секунду (RR) 125 – 4000 МБИТ/с (RR) |
Удаленное хранилище |
4 – 32 диска |
3200 – 80000 операций ввода-вывода в секунду 48 – 1200 МБИТ/с |
Network |
2 – 8 сетевых адаптеров |
5000 – 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: поколения 1 и 2
Ускорение сети: поддерживается
Временные диски ОС: поддерживаются
Вложенная виртуализация: поддерживается
Размеры рядов
виртуальные ЦП (Qty.) и память для каждого размера
Имя размера |
виртуальные ЦП (Qty.) |
Память (ГБ) |
Standard_D2d_v4 |
2 |
8 |
Standard_D4d_v4 |
4 |
16 |
Standard_D8d_v4 |
8 |
32 |
Standard_D16d_v4 |
16 |
64 |
Standard_D32d_v4 |
32 |
128 |
Standard_D48d_v4 |
48 |
192 |
Standard_D64d_v4 |
64 |
256 |
Основные ресурсы виртуальной машины
Сведения о локальном (temp) хранилище для каждого размера
Имя размера |
Максимальное количество дисков хранилища temp (Qty.) |
Размер диска temp (ГиБ) |
Случайное чтение временных дисков (RR)1 операций ввода-вывода в секунду |
Скорость случайного чтения диска (RR)1 пропускная способность (МБ/с) |
Standard_D2d_v41 |
1 |
75 |
9000 |
125 |
Standard_D4d_v4 |
1 |
150 |
19000 |
250 |
Standard_D8d_v4 |
1 |
300 |
38000 |
500 |
Standard_D16d_v4 |
1 |
600 |
75 000 |
1000 |
Standard_D32d_v4 |
1 |
1200 |
150 000 |
2000 |
Standard_D48d_v4 |
1 |
1800 |
225000 |
3000 |
Standard_D64d_v4 |
1 |
2400 |
300 000 |
4000 |
Ресурсы хранилища
Определения таблиц
-
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.
- Сведения о том, как получить оптимальную производительность хранилища для виртуальных машин, см. в статье Производительность диска и виртуальной машины.
Сведения о удаленном (некачеленом) хранилище для каждого размера
Имя размера |
Максимальное число дисков удаленного хранилища (Qty.) |
Некшированные операции ввода-вывода дисков SSD уровня "Премиум" |
Пропускная способность SSD уровня "Премиум" (МБ/с) |
Некшированные ssd-накопителиуровня "Премиум" 1 операций ввода-вывода в секунду |
Некшированные ssd-накопителиуровня "Премиум" 1 пропускная способность (МБ/с) |
Standard_D2d_v41 |
4 |
3200 |
48 |
4000 |
200 |
Standard_D4d_v4 |
8 |
6400 |
96 |
8000 |
200 |
Standard_D8d_v4 |
16 |
12 800 |
192 |
16 000 |
400 |
Standard_D16d_v4 |
32 |
25 600 |
384 |
32000 |
800 |
Standard_D32d_v4 |
32 |
51200 |
768 |
64 000 |
1600 |
Standard_D48d_v4 |
32 |
76 800 |
1152 |
80 000 |
2000 |
Standard_D64d_v4 |
32 |
80 000 |
1200 |
80 000 |
2000 |
Ресурсы хранилища
Определения таблиц
1Некоторые 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.
Сведения о том, как получить оптимальную производительность хранилища для виртуальных машин, см. в статье Производительность диска и виртуальной машины.
Сведения о сетевом интерфейсе для каждого размера
Имя размера |
Максимальное число сетевых адаптеров (Qty.) |
Максимальная пропускная способность сети (мб/с) |
Standard_D2d_v41 |
2 |
5000 |
Standard_D4d_v4 |
2 |
10000 |
Standard_D8d_v4 |
4 |
12 500 |
Standard_D16d_v4 |
8 |
12 500 |
Standard_D32d_v4 |
8 |
16 000 |
Standard_D48d_v4 |
8 |
24000 |
Standard_D64d_v4 |
8 |
30 000 |
Сетевые ресурсы
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
Примечание.
В этой серии нет акселераторов.
Список всех доступных размеров: размеры
Калькулятор цен: Калькулятор цен
Сведения о типах дисков: типы дисков
Следующие шаги
Воспользуйтесь новейшими функциями и производительностью, доступными для рабочих нагрузок, изменив размер виртуальной машины.
Используйте встроенные процессоры ARM корпорации Майкрософт с виртуальными машинами Azure Cobalt.
Узнайте, как отслеживать виртуальные машины Azure.