Die virtuelle Maschine (VM) der FXmdsv2-Serie wird auf dem Intel® Xeon® Platinum 8573C (Emerald Rapids) Prozessor der 5. Generation in einer Hyperthread-Konfiguration ausgeführt. VMs der FXv2-Serie verfügen über eine All-Core-Turbo-Frequenz von bis zu 4,0 GHz. Diese virtuellen Maschinen bieten bis zu 96 vCPU, bis zu 1832 GiB RAM und bis zu 6x880 GiB schnellen lokalen SSD-Speicher. Die FXmdsv2-Serie kommt Workloads zugute, die sich ideal für speicherintensive Unternehmensanwendungen eignen, die ein hohes Verhältnis von Arbeitsspeicher zu CPU, eine hohe Leistung, eine hohe CPU-Taktfrequenz, höhere Remote Storage IOPs und einen höheren Durchsatz erfordern. Typische Anwendungsfälle für die FX-Serie sind die Electronic Design Automation (EDA) und SQL-Workloads.
Virtuelle Maschinen der FXmdsv2-Serie unterstützen lokalen Speicher. Sie können Standard-SSDs, Standard-HDDs, Premium-SSDs und Premium SSD v2-Speicher an diese virtuellen Computer anfügen. Sie können auch je nach regionaler Verfügbarkeit Disk Storage Ultra anfügen. Der Datenträgerspeicher wird separat von den virtuellen Computern in Rechnung gestellt.
Hostspezifikationen
| Teil |
Menge
Anzahl Einheiten |
Spezifikationen
SKU-ID, Leistungseinheiten usw. |
| Prozessor |
2 - 96 virtuelle CPUs |
Intel Xeon Platinum 8573C (Emerald Rapids) [x86-64] |
| Arbeitsspeicher |
42 - 1.832 GiB |
|
| Lokaler Speicher |
1–6 Datenträger |
110–880 GiB 37.500 - 1.800.000 IOPS 180 - 8.640 MBps |
| Remotespeicher |
8 - 64 Datenträger |
8.000–400.000 IOPS 273–10.000 MBps |
| Netzwerk |
2–8 NICs |
12.500 - 70.000 MBit/s Schnittstellen: NetVSC, MANA |
| Beschleuniger |
Keine |
|
Features, die von dieser Reihe unterstützt werden, finden Sie im Abschnitt "Featureunterstützung ".
Größen pro Serie
vCPUs (Anzahl) und Arbeitsspeicher für jede Größe
| Name der Größe |
vCPUs (Anzahl) |
Arbeitsspeicher (GiB) |
| Standard_FX2mds_v2 |
2 |
42 |
| Standard_FX4mds_v2 |
4 |
84 |
| Standard_FX8mds_v2 |
8 |
168 |
| Standard_FX12mds_v2 |
12 |
252 |
| Standard_FX16mds_v2 |
16 |
336 |
| Standard_FX24mds_v2 |
24 |
504 |
| Standard_FX32mds_v2 |
32 |
672 |
| Standard_FX48mds_v2 |
48 |
1,008 |
| Standard_FX64mds_v2 |
64 |
1.344 |
| Standard_FX96mds_v2 |
96 |
1,832 |
VM Basics-Ressourcen
Lokale Speicherinformationen (temp) für jede Größe
| Name der Größe |
Temporäre Speicherdatenträger (Qty.) |
Größe des temporären Datenträgers (GiB) |
IOPS für zufällige Lesevorgänge auf dem temporären Datenträger |
Sequenzieller Lesedurchsatz des temporären Datenträgers (MBps) |
IOPS für zufällige Schreibvorgänge auf dem temporären Datenträger |
Sequentieller Schreibdurchsatz des temporären Datenträgers (MBps) |
| Standard_FX2mds_v2 |
1 |
110 |
37.500 |
180 |
15.000 |
90 |
| Standard_FX4mds_v2 |
1 |
220 |
75.000 |
360 |
30.000 |
180 |
| Standard_FX8mds_v2 |
1 |
440 |
150.000 |
720 |
60.000 |
360 |
| Standard_FX12mds_v2 |
2 |
440 |
300.000 |
1.440 |
120.000 |
720 |
| Standard_FX16mds_v2 |
2 |
440 |
300.000 |
1.440 |
120.000 |
720 |
| Standard_FX24mds_v2 |
3 |
440 |
450.000 |
2\.160 |
180.000 |
1.080 |
| Standard_FX32mds_v2 |
4 |
440 |
600.000 |
2.880 |
240.000 |
1.440 |
| Standard_FX48mds_v2 |
6 |
440 |
900,000 |
4.320 |
360.000 |
2\.160 |
| Standard_FX64mds_v2 |
4 |
880 |
1.200.000 |
5.760 |
480.000 |
2.880 |
| Standard_FX96mds_v2 |
6 |
880 |
1.800.000 |
8\.640 |
720.000 |
4.320 |
Speicherressourcen
Tabellen-Definitionen
- Temp Disk Performance hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich Blockgröße, Arbeitsauslastungsmustern von Lese-/Schreibvorgängen, Warteschlangentiefe (QD) und anderen. Leistungsspezifikationen für temporäre Datenträger sollten als optimale Fallleistungsnummern betrachtet werden, vorausgesetzt, 4k-Blockgrößen und QD=256 für IOPS und 256k-Blockgrößen mit QD=64 für den Durchsatz. Lesespezifikationen gehen von 100% Lesevorgängen aus, und Schreibspezifikationen gehen von 100% Schreibvorgängen aus. Darüber hinaus wirkt sich die Schreibleistung stark darauf aus, wie viele Blöcke auf einem Gerät verwendet werden. Leistungsspezifikationen für temporäre Datenträgerschreibvorgänge gehen davon aus, dass ein Gerät über einen sauberen Schiefer verfügt, um die beste Leistung zu ermöglichen. Während des betriebsbeständigen Zustands wird davon ausgegangen, dass die Schreibleistung niedriger als die veröffentlichten Spezifikationen ist.
- TEMPORÄRE NVMe-Datenträger werden als unformatierte NVMe-Geräte angezeigt, die vor der Verwendung initialisiert und formatiert werden müssen. Weitere Informationen zum Formatieren und Initialisieren von Laufwerken finden Sie in den häufig gestellten Fragen zum NVMe Temp Disk.
- Speicherkapazität wird in GiB-Einheiten oder 1.024^3 Bytes angezeigt. Beachten Sie beim Vergleich von in GB (1000^3 Bytes) gemessenen Datenträgern mit in GiB (1024^3) gemessenen Datenträgern, dass die in GiB angegebenen Kapazitätszahlen kleiner erscheinen können. Beispiel: 1.023 GiB = 1.098,4 GB.
- Der Datenträgerdurchsatz wird in E/A-Vorgängen pro Sekunde (Input/Output Operations Per Second, IOPS) und MB/s gemessen, wobei MB/s = 10^6 Bytes/Sekunde beträgt.
- Weitere Informationen, wie Sie die beste Speicherleistung für Ihre VMs erzielen können, finden Sie unter Leistung von virtuellen Computern und Datenträgern.
Remotespeicherinformationen (nicht zwischengespeichert) für jede Größe
| Name der Größe |
Max. Remotespeicherdatenträger (Menge) |
Nicht zwischengespeicherte Premium-SSD-IOPS |
Nicht zwischengespeicherter Premium-SSD-Durchsatz (MBps) |
Nicht zwischengespeicherte Premium SSD Burst-IOPS |
Burstdurchsatz der Premium-SSD ohne Cache (MBps) |
Ultra Disk- und SSD Premium v2-IOPS ohne Zwischenspeicherung |
Nicht zwischengespeicherter Ultra Disk und Premium SSD v2-Durchsatz (MBps) |
Nicht zwischengespeicherte Burst-IOPS für Ultra Disk und Premium SSD v2 |
Ungepufferter Burst Ultra Disk und Premium SSD v2 Durchsatz (Mbit/s) |
| Standard_FX2mds_v2 |
8 |
8.000 |
273 |
40.000 |
1\.250 |
12,000 |
300 |
60.000 |
1.375 |
| Standard_FX4mds_v2 |
12 |
16.000 |
545 |
65.000 |
1.800 |
21.400 |
600 |
86.938 |
1.980 |
| Standard_FX8mds_v2 |
24 |
33.000 |
1.091 |
65.000 |
1.800 |
44,200 |
1.200 |
87.061 |
1.980 |
| Standard_FX12mds_v2 |
48 |
49.500 |
1\.636 |
67.500 |
2.400 |
66.300 |
1,750 |
90.409 |
2,567 |
| Standard_FX16mds_v2 |
48 |
66.000 |
2.182 |
70.000 |
3,000 |
88.400 |
2\.300 |
93.758 |
3.163 |
| Standard_FX24mds_v2 |
48 |
98.000 |
3.273 |
105.000 |
4\.500 |
131.300 |
3.550 |
140.679 |
4.881 |
| Standard_FX32mds_v2 |
64 |
130.000 |
4,364 |
140.000 |
6.000 |
174.200 |
4.800 |
187.600 |
6.600 |
| Standard_FX48mds_v2 |
64 |
190.000 |
6.545 |
200.000 |
9.000 |
253.300 |
7.300 |
266.632 |
10.038 |
| Standard_FX64mds_v2 |
64 |
220.000 |
8.727 |
230.000 |
9,750 |
294.800 |
9.600 |
308,200 |
10.725 |
| Standard_FX96mds_v2 |
64 |
260.000 |
10.000 |
260.000 |
10.625 |
400.000 |
11.250 |
400.000 |
12,000 |
Speicherressourcen
Tabellen-Definitionen
Einige Größen unterstützen Burstfunktion, um die Datenträgerleistung vorübergehend zu erhöhen. Burstgeschwindigkeiten können bis zu 30 Minuten gehalten werden.
Speicherkapazität wird in GiB-Einheiten oder 1.024^3 Bytes angezeigt. Beachten Sie beim Vergleich von in GB (1000^3 Bytes) gemessenen Datenträgern mit in GiB (1024^3) gemessenen Datenträgern, dass die in GiB angegebenen Kapazitätszahlen kleiner erscheinen können. Beispiel: 1.023 GiB = 1.098,4 GB.
Der Datenträgerdurchsatz wird in E/A-Vorgängen pro Sekunde (Input/Output Operations Per Second, IOPS) und MB/s gemessen, wobei MB/s = 10^6 Bytes/Sekunde beträgt.
Datenträger können mit oder ohne Cache betrieben werden. Beim Datenträgerbetrieb mit Cache ist der Hostcachemodus auf ReadOnly oder ReadWrite festgelegt. Beim Datenträgerbetrieb ohne Cache ist der Hostcachemodus auf None festgelegt.
Weitere Informationen, wie Sie die beste Speicherleistung für Ihre VMs erzielen können, finden Sie unter Leistung von virtuellen Computern und Datenträgern.
Netzwerkschnittstelleninformationen für jede Größe
| Name der Größe |
Max. NICs (Menge) |
Maximale Netzwerkbandbreite (Mbps) |
| Standard_FX2mds_v2 |
2 |
12.500 |
| Standard_FX4mds_v2 |
2 |
25,000 |
| Standard_FX8mds_v2 |
4 |
25,000 |
| Standard_FX12mds_v2 |
4 |
25,000 |
| Standard_FX16mds_v2 |
8 |
25,000 |
| Standard_FX24mds_v2 |
8 |
50.000 |
| Standard_FX32mds_v2 |
8 |
50.000 |
| Standard_FX48mds_v2 |
8 |
50.000 |
| Standard_FX64mds_v2 |
8 |
50.000 |
| Standard_FX96mds_v2 |
8 |
70.000 |
Netzwerkressourcen
Tabellen-Definitionen
- Die erwartete Netzwerkbandbreite ist die maximale aggregierte Bandbreite, die pro VM-Typ für alle Netzwerkschnittstellen und alle Ziele zugeordnet ist. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkdurchsatz virtueller Computer
- Die Einhaltung von Obergrenzen wird nicht garantiert. Grenzwerte dienen als Richtlinien bei der Auswahl der richtigen VM-Art für die jeweilige Anwendung. Die tatsächliche Netzwerkleistung hängt von mehreren Faktoren ab. Hierzu zählen beispielsweise Netzwerküberlastung, Anwendungslasten und die Netzwerkeinstellungen. Informationen zum Optimieren des Netzwerkdurchsatzes finden Sie unter Optimieren des Netzwerkdurchsatzes für virtuelle Azure-Computer.
- Unter Umständen muss eine bestimmte Version ausgewählt oder der virtuelle Computer optimiert werden, um die erwartete Netzwerkbandbreite unter Linux oder Windows zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter Testen der Bandbreite/des Durchsatzes (NTTTCP).
Beschleunigerinfo (GPUs, FPGAs usw.) zu jeder Größe
Hinweis
In dieser Reihe sind keine Beschleuniger vorhanden.
Featureunterstützung
Hinweis
VMs der FXmdsv2-Serie stellen den kurzlebigen Speicher in einem RAW-Zustand bereit, der vor der Installation von SQL Server manuell formatiert und konfiguriert werden muss, wenn der kurzlebige Speicher für die tempdb Datenbank gemäß den bewährten Methoden verwendet wird.
Der temporäre Speicher wird auf RAW zurückgesetzt, wenn die VM deallokiert oder in der Größe verändert wird. Dies hat Auswirkungen auf einige Automatisierungen, da SQL Server nicht gestartet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Formatieren und Initialisieren von temporären NVMe-Datenträgern und sql Server-Unterstützungsanleitungen.
Liste aller verfügbaren Größen: Größen
Preisrechner: Preisrechner
Informationen zu Datenträgertypen: Datenträgertypen
Nächste Schritte
Nutzen Sie die neuesten für Ihre Workloads verfügbaren Leistung und Funktionen, indem Sie die Größe eines virtuellen Computers ändern.
Nutzen Sie die von Microsoft selbst entwickelten ARM-Prozessoren mit Azure Cobalt-VMs.
Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen von Azure-VMs.