Серия ECesv6

Область применения: ✔️ Виртуальные машины Linux ✔️ Виртуальные машины Windows

Серия ECesv6 — это конфиденциальные виртуальные машины Azure , которые можно использовать для защиты конфиденциальности и целостности кода и данных во время обработки в общедоступном облаке. Организации могут использовать эти виртуальные машины, чтобы легко перенести конфиденциальные рабочие нагрузки в облако без каких-либо изменений кода в приложении.

Эти компьютеры используют процессоры Intel® 5-го поколения Xeon® Scalable, достигающие скорости 3,0 ГГц и ® Intel Advanced Matrix Extensions (AMX) для ускорения искусственного интеллекта.

С помощью Intel® Trust Domain Extensions (TDX) эти виртуальные машины защищены от облачной виртуализированной среды, запрещая гипервизору, другим кодам управления узлом и администраторам доступ к памяти и состоянию виртуальной машины. Это помогает защитить виртуальные машины от широкого спектра сложных аппаратных и программных атак.

Эти виртуальные машины имеют встроенную поддержку шифрования конфиденциальных дисков , что означает, что организации могут шифровать диски виртуальных машин при загрузке с помощью ключа, управляемого клиентом (CMK), или управляемого платформой ключа (PMK). Эта функция полностью интегрирована с Azure KeyVault или Управляемым модулем HSM Azure с проверкой для FIPS 140-2 уровня 3.

Поддержка функций серии ECesv6

Поддерживаемые функции в виртуальных машинах серии ECesv6:

Неподдерживаемые функции в виртуальных машинах серии ECesv6:

Серия ECesv6

Виртуальные машины ECesv6 предлагают еще более высокое соотношение памяти к виртуальным ЦП и новый размер виртуальной машины с до 64 виртуальными ЦП и 512 ГиБ ОЗУ. Эти виртуальные машины идеально подходят для приложений с интенсивным объемом памяти, серверов больших реляционных баз данных, приложений бизнес-аналитики и критически важных приложений, обрабатывающих конфиденциальные и регулируемые данные.

Эта серия поддерживает типы Standard SSD, Standard HDD и Premium SSD. Выставление счетов за хранение дисков и виртуальные машины осуществляется раздельно. Чтобы оценить затраты, используйте калькулятор цен.

Спецификации серии ECesv6

Размер виртуальный процессор (vCPU) ОЗУ (ГиБ) Временное хранилище (SSD): ГиБ Макс. количество дисков данных Максимальная пропускная способность диска, IOPS/МБайт/с Максимальная пропускная способность диска без кэширования IOPS/МБ/с Максимальное число сетевых адаптеров Максимальная пропускная способность сети (Мбит/с)
Standard_EC2es_v6 2 16 RS* 8 N/A 3750/106 2 12 500
Standard_EC4es_v6 4 32 RS* 12 N/A 6400/212 2 12 500
Standard_EC8es_v6 8 64 RS* двадцать четыре N/A 12800/424 4 12 500
Standard_EC16es_v6 16 128 RS* 48 N/A 25600/848 8 12 500
Standard_EC32es_v6 32 256 RS* 64 N/A 51200/1696 8 16000
Standard_EC48es_v6 48 384 RS* 64 N/A 76800/2544 8 24000
Standard_EC64es_v6 64 512 RS* 64 N/A 80000/3392 8 30 000

*RS: эти виртуальные машины поддерживают только удаленное хранилище.

Определения таблицы размеров

  • Емкость хранилища отображается в единицах ГиБ (1 ГиБ = 1024^3 байтов). При сравнении емкости дисков, измеренной в гигабайтах (1000^3 байтов), с емкостью дисков, измеренной в гибибайтах (1024^3), помните, что значения емкости в ГиБ могут казаться меньшими. 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 с кэшируемым диском данных режим кэша узла имеет значение ReadOnly или ReadWrite. Для операции без кэширования диска данных режим кэша узла имеет значение None.

  • Сведения о том, как получить оптимальную производительность хранилища для виртуальных машин, см. в статье Производительность диска и виртуальной машины.

  • Ожидаемая пропускная способность сети — это максимальная суммарная пропускная способность, выделенная для каждого типа виртуальной машины на всех сетевых адаптерах, для всех направлений. 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. Дополнительные сведения см. в разделе "Тестирование пропускной способности и производительности" (NTTTCP).

Дальнейшие шаги