Поделиться через


Серия оптимизированных размеров виртуальных машин в подсемейном хранилище HB

Применимо к: ✔️ виртуальные машины Linux ✔️ виртуальные машины Windows ✔️ гибкие наборы масштабирования ✔️ унифицированные наборы масштабирования

Подсемейство "HB" серии размеров виртуальных машин является одним из оптимизированных для высокопроизводительных вычислений (HPC) экземпляров виртуальных машин семейства H в Azure. Они предназначены для вычислительных рабочих нагрузок, таких как динамики вычислительной жидкости, анализ конечных элементов и крупномасштабное научное моделирование. Виртуальные машины серии HB, оснащенные высокопроизводительными процессорами AMD EPYC и быстрой памятью, обеспечивают исключительную пропускную способность ЦП и памяти. Они идеально подходят для приложений, которым требуются обширные вычислительные ресурсы для обработки крупномасштабных вычислений и обработки данных. Они хорошо подходят для таких отраслей, как инженерные, научные исследования и анализ данных. В этих областях скорость обработки и точность необходимы для поддержания производительности и стимулирования инноваций.

Рабочие нагрузки и варианты использования

Вычисление динамики жидкости (CFS): Виртуальные машины семейства HB идеально подходят для моделирования в таких областях, как аэрокосмическая промышленность, автомобильный дизайн и производство, где динамическая динамика является интенсивной.

Анализ конечных элементов (FEA): Виртуальные машины семейства HB подходят для инженерных анализов, которые имитируют физические явления, требуя интенсивной вычислительной мощности для моделирования сложных систем и материалов.

Прогнозирование погоды: Виртуальные машины семейства HB могут обрабатывать массивные наборы данных и сложные имитации, необходимые для моделирования погоды высокого разрешения и прогнозирования.

Сейсмическая обработка: Виртуальные машины семейства HB находятся в нефтяной и газовой промышленности, семейные виртуальные машины HB могут обрабатывать сейсмические данные для сопоставления и понимания структур подземного слоя.

Научные исследования: Виртуальные машины семейства HB поддерживают широкий спектр научных исследований, требующих крупномасштабного математического моделирования, включая моделирование физики и вычислительной химии.

Genomics и Bioinformatics: Виртуальные машины семейства HB также используются в науке о жизни для анализа генома, где большие объемы данных необходимо быстро обрабатывать для декодирования генетической информации.

Серия в рамках семьи

Серия HBv2

Виртуальные машины серии HBv2 оптимизированы для приложений, которые зависят от пропускной способности памяти, таких как динамическая динамика жидкости, анализ конечных элементов и моделирование водохранилища. Виртуальные машины HBv2 оснащены 120 ядрами процессора AMD EPYC 7V12, 4 ГБ ОЗУ на ядро ЦП, без одновременной многопоточности. Каждая виртуальная машина HBv2 обеспечивает до 350 ГБ/с пропускной способности памяти и до 4 teraFLOPS вычислительных ресурсов FP64. Виртуальные машины серии HBv2 имеют 200 Гб/с Mellanox HDR InfiniBand. Эти виртуальные машины подключены в неблокируемую топологию fat-tree для оптимизации и согласованной производительности RDMA. Эти виртуальные машины поддерживают адаптивную маршрутизацию и динамический подключенный транспорт (DCT, помимо стандартных транспорта RC и UD). Эти функции повышают производительность приложений, масштабируемость и согласованность, а их использование рекомендуется.

Просмотрите полную страницу серии hbv2.

Часть Количество
Подсчет единиц
Технические характеристики
Идентификатор SKU, единицы производительности и т. д.
Процессор 16 — 120 виртуальных ЦП AMD EPYC 7V12 (Рим) [x86-64]
Кэш L3 1536 МБ
Memory 456 ГБ 350 ГБ/с
Локальное хранилище 1 Временный диск
1 диск NVMe
480 ГиБ
960 ГиБ
Удаленное хранилище 8 дисков
Сеть 8 виртуальных НИС
1 Сетевой адаптер InfiniBand HDR
40 ГБ/с
200 ГБ/с
Ускорители None

Серия HBv3

Виртуальные машины серии HBv3 предназначены для очень требовательных вычислительных задач. Они помогают в изучении того, как жидкости перемещаются, анализируют структуры, прогнозируют погоду и обрабатывают данные о землетрясениях. Они также поддерживают моделирование нефтяных водохранилищ и тестирование моделей компьютерных микросхем. Виртуальные машины HBv3 имеют до 120 ядер ЦП AMD EPYC™ 7V73X (Milan-X), 448 ГБ ОЗУ и без одновременной многопоточности. Виртуальные машины серии HBv3 также обеспечивают 350 ГБ/с пропускной способности памяти (до 630 ГБ/с), до 96 МБ кэша L3 на ядро (1536 МБ на каждую виртуальную машину), до 7 ГБ/с производительности ssd устройства блочного устройства и частоты часов до 3,5 ГГц. Все виртуальные машины серии HBv3 предоставляют 200 Гб/c высокоскоростной передачи данных (HDR) InfiniBand от NVIDIA Networking для поддержки рабочих нагрузок с использованием интерфейса передачи сообщений (MPI) суперкомпьютеров. Эти виртуальные машины подключены по неблокирующей толстой топологии для оптимизации и обеспечения согласованной производительности RDMA. Структура HDR InfiniBand также поддерживает адаптивную маршрутизацию и динамический соединенный транспорт (DCT), а также стандартные транспорты надежных соединений (RC) и ненадежных датаграмм (UD). Эти функции повышают производительность, упрощают масштабирование и поддерживают согласованность результатов.

Просмотрите полную страницу серии hbv3.

Часть Количество
Подсчет единиц
Технические характеристики
Идентификатор SKU, единицы производительности и т. д.
Процессор 16 — 120 виртуальных ЦП AMD EPYC 7V73X (Milan-X) [x86-64]
Кэш L3 1536 МБ
Memory 448 ГБ 350 ГБ/с
Локальное хранилище 1 Временный диск
2 диска NVMe
480 ГиБ
960 ГиБ
Удаленное хранилище 32 диска
Сеть 8 виртуальных НИС
1 Сетевой адаптер InfiniBand HDR
40 ГБ/с
200 ГБ/с
Ускорители None

Серия HBv4

Виртуальные машины серии HBv4 оптимизированы для многих высокопроизводительных вычислений (HPC). К ним относятся:

  • Вычислительная гидродинамика
  • Анализ конечных элементов
  • Интерфейсная и серверная электронная автоматизация проектирования (EDA)
  • Работа с отрисовкой и графикой
  • Молекулярной динамики
  • Вычислительное геонаука
  • Моделирование погоды
  • Анализ финансовых рисков

Виртуальные машины HBv4 имеют до 176 процессоров AMD EPYC™ 9V33X ("Genoa-X") с трехмерным виртуальным кэшем AMD, частотой часов до 3,7 ГГц и без одновременной многопоточности. Виртуальные машины серии HBv4 также предоставляют 768 ГБ ОЗУ и 2304 МБ кэша L3. Каждая виртуальная машина имеет 2304 МБ кэша L3, который обеспечивает пропускную способность до 5,7 ТБ/с. Это повышает пропускную способность DRAM в 780 ГБ/с, что дает в среднем 1,2 ТБ/с эффективной скорости памяти для многих рабочих нагрузок. Виртуальные машины также обеспечивают производительность SSD до 12 ГБ/с (чтение) и 7 ГБ/с (запись) для блочных устройств.

Все виртуальные машины серии HBv4 имеют 400 Гб/с NDR InfiniBand от NVIDIA Networking для поддержки рабочих нагрузок MPI масштаба суперкомпьютеров. Эти виртуальные машины подключены в неблокируемую топологию fat-tree для оптимизации и согласованной производительности RDMA. NDR продолжает поддерживать такие функции, как адаптивная маршрутизация и динамически подключенный транспорт (DCT). Это новейшее поколение InfiniBand также обеспечивает большую поддержку разгрузки MPI коллективов, оптимизацию реальных задержек благодаря интеллектуальному управлению перегрузками и усиленные возможности адаптивной маршрутизации. Эти функции повышают производительность приложений, масштабируемость и согласованность, а их использование рекомендуется.

Просмотрите полную страницу серии hbv4.

Часть Количество
Подсчет единиц
Технические характеристики
Идентификатор SKU, единицы производительности и т. д.
Процессор 24 — 176 виртуальных ЦП AMD EPYC 9V33X (Genoa-X) [x86-64]
Кэш L3 2304 МБ
Memory 768 ГБ 780 ГБ/с
Локальное хранилище 1 Временный диск
2 диска NVMe
480 ГиБ
1800 ГиБ
Удаленное хранилище 32 диска
Сеть 8 виртуальных НИС
1 Сетевой адаптер InfiniBand NDR
80 ГБ/с
400 ГБ/с
Ускорители None

Серия HBv5

Виртуальные машины серии HBv5 оптимизированы для наиболее ресурсоемких HPC-приложений, требующих высокой пропускной способности памяти, в том числе:

  • Вычислительная гидродинамика
  • Имитации автомобильных и аэрокосмических моделей
  • Моделирование погоды
  • Исследования энергетики
  • Имитации молекулярной динамики
  • Автоматизированное проектирование и другие рабочие нагрузки HPC

Виртуальные машины HBv5 обладают пропускной способностью памяти 6,7 ТБ/с благодаря 432 ГБ памяти с высокой пропускной способностью (HBM) и до 368 процессорных ядер 4-го поколения AMD EPYC™ с максимальными частотами 4 ГГц, базовой частотой 3,5 ГГц и без одновременного многопоточного выполнения.

Каждая виртуальная машина серии HBv5 также включает 14,3 ТиБ локального хранилища SSD NVMe со скоростью до 50 ГБ/с для чтения и 30 ГБ/с для записи блочного устройства.

Все виртуальные машины серии HBv5 предоставляют 800 Гбит/с на узел (4 x 200 Гбит/с CX-7) подключения InfiniBand из сети NVIDIA для поддержки рабочих нагрузок MPI в масштабах суперкомпьютера. Эти виртуальные машины подключены по неблокирующей толстой топологии для оптимизации и обеспечения согласованной производительности RDMA.

Сетевые адаптеры InfiniBand поддерживают такие функции, как адаптивная маршрутизация, динамически подключенный транспорт (DCT), аппаратное ускорение операций коллективной обработки MPI и управление сетевой перегрузкой. Эти функции повышают производительность, масштабируемость и согласованность приложений, а их использование рекомендуется для оптимальной производительности и экономичности.

Просмотрите полную страницу серии hbv5.

Часть Количество
Подсчет единиц
Технические характеристики
Идентификатор SKU, единицы производительности и т. д.
Процессор 48 — 368 виртуальных ЦП 4-е поколение AMD EPYC [x86-64]
Кэш L3 1.5 ГБ
Memory 432 ГБ 6,7 ТБ/с
Локальное хранилище 1 Временный диск
8 дисков NVMe
480 ГиБ
14.304 TiB (1,9 ТБ/диск)
Удаленное хранилище 32 диска
Сеть 8 виртуальных НИС
4 сетевые адаптеры InfiniBand
180 Гб/с
800 ГБ/с (4 x 200 ГБ/с)
Ускорители None

Прочая информация о размере

Список всех доступных размеров: размеры

Калькулятор цен: Калькулятор цен

Сведения о типах дисков: типы дисков

Дальнейшие 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.