Les machines virtuelles de la série NDv2 rejoignent la famille des processeurs graphiques (GPU) pour répondre aux besoins de l’IA accélérée par GPU, de l’apprentissage automatique, de la simulation et des charges de travail HPC les plus exigeantes.
NDv2 est alimenté par 8 GPU NVIDIA Tesla V100 NVLINK, doté chacun de 32 Go de mémoire. Chaque machine virtuelle NDv2 possède également 40 cœurs Intel Xeon Platinum 8168 (Skylake) non hyperthread et 672 Gio de mémoire système.
Les instances NDv2 offrent d’excellentes performances pour les charges de travail HPC et IA à l’aide de noyaux de calcul optimisés pour le GPU CUDA, ainsi que de nombreux outils d’intelligence artificielle et d’analyse prenant en charge l’accélération GPU prêts à l’emploi, tels que TensorFlow, Pytorch, Caffe, Digital et autres infrastructures.
Il est essentiel que NDv2 soit conçu pour répondre à la fois à des charges de travail de scale-up (8 GPU par machine virtuelle) et de scale-out (plusieurs machines virtuelles travaillant ensemble) qui sont gourmandes en calcul. La série NDv2 prend désormais en charge le réseau back-end EDR InfiniBand 100 Gigabits, similaire à celui disponible dans la série HB de HPC VM, afin de permettre un clustering haute performance pour les scénarios parallèles, notamment l’entraînement distribué pour l’IA et le ML. Ce réseau principal prend en charge tous les principaux protocoles InfiniBand, y compris ceux utilisés par les bibliothèques NCCL2 de NVIDIA, ce qui permet une mise en grappe transparente des GPU.
Spécifications de l’hôte
| Élément |
Quantité
Nombre d’unités |
Spécifications
ID de référence SKU, unités de performances, etc. |
| Processeur |
40 processeurs virtuels |
Intel Xeon Platinum 8168 (Skylake) [x86-64] |
| Mémoire |
672 Gio |
|
| Stockage local |
1 disque |
2 948 Gio |
| Stockage à distance |
32 disques |
80 000 IOPS 800 Mo/s |
| Réseau |
8 NIC |
24 000 Mbits/s |
| Accélérateurs |
8 |
|
Pour connaître les fonctionnalités prises en charge par cette série, consultez la section Prise en charge des fonctionnalités .
Tailles de la série
Processeurs virtuels (Qté) et mémoire pour chaque taille
| Nom de la taille |
Processeurs virtuels (Qté) |
Mémoire (Gio) |
| Standard_ND40rs_v2 |
40 |
672 |
Ressources de base des VMs
Informations de stockage locales (temporaires) pour chaque taille
| Nom de la taille |
Disques de stockage temporaires (Qty.) |
Taille de disque temporaire (Gio) |
| Standard_ND40rs_v2 |
1 |
2,948 |
Ressources de stockage
Définitions de table
- Les performances des disques temporaires dépendent de nombreux facteurs, notamment la taille de bloc, les modèles de charge de travail de lecture/écriture, la profondeur de file d’attente (QD) et d’autres. Les spécifications de performances des disques temporaires doivent être considérées comme des valeurs de performance optimales, en supposant des tailles de bloc de 4k avec QD=256 pour les IOPS et des tailles de bloc de 256k avec QD=64 pour le débit. En outre, les performances des disques temporaires diffèrent souvent entre les opérations de lecture et d’écriture. Pendant les opérations d’état stable, les performances d’écriture sont censées être inférieures aux performances de lecture.
- La capacité de stockage est indiquée en unités de Gio ou 1 024^3 octets. Lorsque vous comparez des disques mesurés en Go (1 000^3 octets) à des disques mesurés en Gio (1 024^3), n’oubliez pas que les nombres de capacité donnés en Gio peuvent paraitre inférieurs. Par exemple, 1 023 Gio = 1 098,4 Go.
- Le débit de disque est mesuré en opérations d’entrée/sortie par seconde (IOPS) et Mbit/s où Mbit/s = 10^6 octets par seconde.
- Pour découvrir comment obtenir les meilleures performances de stockage pour vos machines virtuelles, consultez Performances des disques et des machines virtuelles.
Informations sur le stockage distant (non mis en cache) pour chaque taille
| Nom de la taille |
Nombre maximal de disques de stockage distant |
IOPS de disque non mis en cache |
Vitesse de disque non mis en cache (Mbits/s) |
| Standard_ND40rs_v2 |
32 |
80 000 |
800 |
Ressources de stockage
Définitions de table
- Certaines tailles prennent en charge le bursting pour augmenter temporairement le niveau de performance du disque. Les vitesses en mode rafale peuvent être maintenues jusqu’à 30 minutes d’affilée.
- Le stockage spécial fait référence au stockage Ssd Ultra ou Ssd Premium v2 .
- La capacité de stockage est indiquée en unités de Gio ou 1 024^3 octets. Lorsque vous comparez des disques mesurés en Go (1 000^3 octets) à des disques mesurés en Gio (1 024^3), n’oubliez pas que les nombres de capacité donnés en Gio peuvent paraitre inférieurs. Par exemple, 1 023 Gio = 1 098,4 Go.
- Le débit de disque est mesuré en opérations d’entrée/sortie par seconde (IOPS) et Mbit/s où Mbit/s = 10^6 octets par seconde.
- Les disques de données peuvent fonctionner en mode avec ou sans mise en cache. En cas de fonctionnement du disque de données avec mise en cache, le mode de mise en cache hôte est défini sur ReadOnly ou ReadWrite. En cas de fonctionnement du disque de données sans mise en cache, le mode de mise en cache hôte est défini sur Aucun.
- Pour découvrir comment obtenir les meilleures performances de stockage pour vos machines virtuelles, consultez Performances des disques et des machines virtuelles.
Informations sur l’interface réseau pour chaque taille
| Nom de la taille |
Nombre max de cartes réseau (Qté.) |
Bande passante maximale (Mbits/s) |
| Standard_ND40rs_v2 |
8 |
24,000 |
Ressources réseau
Définitions de table
- La bande passante réseau attendue est la bande passante agrégée maximale allouée par type de machine virtuelle sur toutes les cartes réseau, pour toutes les destinations. Pour plus d’informations, consultez Bande passante réseau des machines virtuelles.
- Les limites supérieures ne sont pas garanties. Les limites permettent de sélectionner le type de machine virtuelle approprié pour l’application prévue. Les performances réseau réelles dépendent de nombreux facteurs, notamment la congestion du réseau, les charges de l’application, ainsi que les paramètres réseau. Pour plus d’informations sur l’optimisation du débit du réseau, consultez Optimiser le débit du réseau pour les machines virtuelles Azure.
- Pour atteindre la performance réseau attendue sous Linux ou Windows, il peut être nécessaire de sélectionner une version spécifique ou d’optimiser votre machine virtuelle. Pour plus d’informations, consultez Test de bande passante/débit (NTTTCP).
Informations sur les accélérateurs (GPU, FPGA, etc.) pour chaque taille
| Nom de la taille |
Accélérateurs (quantité) |
Mémoire de l’accélérateur (Go) |
| Standard_ND40rs_v2 |
|
256 |
Prise en charge des fonctionnalités
Liste de toutes les tailles disponibles : Tailles
Calculatrice de prix : Calculatrice de prix
Informations sur les types de disques : Types de disques
Étapes suivantes
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