更新时间:2025-01-26 gmt 08:00

实例类型-九游平台

云平台提供了几种类型的弹性云服务器供您选择,针对不同的应用场景,可以选择不同规格的弹性云服务器。

停售的规格详情请参见已停售的实例规格

x86 cpu架构和鲲鹏cpu架构

弹性云服务器实例主要包含两种架构,x86 cpu架构和鲲鹏cpu架构。

  • x86 cpu架构

    采用复杂指令集cisc(complex instruction set computer),cisc是一种计算机体系结构,其中每个指令可以执行一些较低阶的硬件操作,指令数目多而且复杂,每条指令的长度并不相同。由于指令执行较为复杂所以每条指令花费的时间较长。

  • 鲲鹏cpu架构

    采用精简指令集risc(reduced instruction set computer),risc是一种微处理器,旨在执行较少类型计算机指令,以便能够以更高的速度执行操作,使计算机的结构更加简单、合理地提高运行速度。

    鲲鹏cpu架构相对于x86 cpu架构具有更加均衡的性能功耗比。

表1 x86 cpu架构和鲲鹏cpu架构差异对比

维度

x86 cpu架构

鲲鹏cpu架构

优势

生态好,支持几乎所有常用软件。

自研芯片,性价比更高。

适用场景

windows系列、仅x86兼容的商业软件等强平台相关场景。

  • 电商、大数据、科学计算等弱平台相关场景。
  • 手机仿真等原生场景。

qingtian架构

qingtian架构是华为自主研发的软硬协同虚拟化系统。采用qingtian架构的规格请参见规格清单(x86)

规格命名规则

规格的flavor命名如图1所示,通常包含代系名称、vcpu核数、内存/vcpu比值三部分。

图1 flavor命名规则

部分flavor命名还包含附加标识部分,例如,c6h.22xlarge.2.physical中的“physical”即为附加标识。

  • 代系名称

    代系名称通常采用四段式命名规则:前缀 主系列 数字 后缀

    表2所示。
    表2 四段式命名规则

    四段式结构

    说明

    规则

    示例

    前缀

    根据cpu架构进行分类

    以小写英文字母表示

    • x86:默认无前缀
    • 鲲鹏:前缀为k

    主系列

    根据典型场景进行分类

    以小写英文字母表示

    表3所示

    数字

    根据规格的代系演进变化

    以数字表示,随新硬件及架构更迭而增加

    后缀

    根据规格在同代次实例中增强的能力进行分类

    以小写英文字母表示

    表4所示

    表3 主系列类型

    应用场景

    细分场景

    主系列

    说明

    通用场景

    通用入门型

    t

    turbo

    通用计算型

    s

    standard

    通用计算增强型

    c

    compute

    高性能计算场景

    高性能计算型

    h

    high performance

    大数据场景

    磁盘增强型

    d

    disk

    超高i/o型(大容量本地盘)

    i

    iops

    超高i/o型(小容量本地盘)

    ir

    iops raid

    内存密集场景

    内存优化型

    m

    memory

    超大内存型

    e

    enhanced memory

    计算加速场景

    gpu计算加速型

    p

    parallel

    gpu图像加速型

    g

    graphic

    gpu推理加速型

    pi

    parallel inference

    fpga加速型

    fp

    fpga performance

    ai推理加速型

    ai

    ascend inference

    表4 后缀类型

    后缀名

    示例

    说明

    ne

    c3ne

    network enhanced

    s

    c6s

    standard

    v

    p2v

    nvlink

    h

    c6h

    high performance

  • vcpu核数

    通过small、medium、large、xlarge、nxlarge表示,如表5所示。

    例如,s6.2xlarge.4中的“2xlarge”表示vcpu核数为8(n为2,2 × 4 = 8)。
    表5 与vcpu核数对应关系

    规格

    vcpu核数

    small

    1

    medium

    1

    large

    2

    xlarge

    4

    nxlarge

    n × 4,n值越大,vcpu核数越多

  • 内存/vcpu比值

    由具体数字表示。

    例如,s6.2xlarge.4中的“4”表示内存和vcpu的比值为4,即vcpu核数为8,内存为32gib。

  • 附加标识

    ecs和bms的标准共池裸金属实例,以“physical” 作为附加标识。

    例如,c6h.22xlarge.2.physical中的“physical”表示该规格为标准共池裸金属实例。

如何查看我选择的弹性云服务器规格

在您创建弹性云服务器时,可以在规格列表中查看弹性云服务器规格配置。

图2 弹性云服务器规格

vcpu

弹性云服务器的处理器运用超线程ht(hyper-threading)技术,允许在cpu的每个物理内核上公开两个执行上下文,即一个物理内核包含两个虚拟的“逻辑内核”,可以处理不同的软件线程。vcpu(virtual cpu)即为虚拟的“逻辑内核”。

规格名称展示vcpu数,即逻辑内核数。在弹性云服务器上可以查看实际的逻辑cpu内核数。

当前绝大多数规格已经默认开启了超线程,如果在创建弹性云服务器或者变更规格时关闭了超线程,则在弹性云服务器上查看到的cpu核数是规格的flavor名称中展示的vcpu数量的一半。

例如,对于c7.xlarge.2,其vcpu数,即逻辑内核数为4,2核的物理cpu包含4个vcpu(线程)。若关闭了超线程,则在c7.xlarge.2弹性云服务器上查看到的cpu核数是2。

关于超线程的详细介绍,请参见开启/关闭超线程

网络qos

网络qos,指利用各种基础技术,为指定的网络通信提供更好的服务能力。配置了qos的网络环境,增加了网络性能的可预知性,并能够有效地分配网络带宽,更加合理地利用网络资源。

可以通过规格清单(x86)查询指定规格的qos数据,包括最大带宽/基准带宽(gbps)、内网最大收发包能力(万pps)、网卡多队列数、网卡个数上限。

弹性云服务器根据不同的规格限制网络能力。
  • 内网基准带宽:指弹性云服务器在整机网络带宽存在争抢时,能稳定达到的保证带宽。
  • 内网最大带宽:指弹性云服务器在整机网络带宽没有争抢(宿主机上其他虚拟机对网络带宽要求不高)时,可以达到的最大带宽。
  • 内网最大收发包能力:指弹性云服务器能达到的最大收发包能力。

    单位为pps(packets per second),即每秒收发多少个分组数据包,常用于衡量网络的性能。

  • 网卡多队列数:将弹性云服务器中的网卡中断分散给不同的cpu处理,以满足网卡的需求,从而提升网络pps和带宽性能。
  • 网卡个数上限:指弹性云服务器最多能挂载多少个网卡。
  • 辅助网卡个数上限:指弹性云服务器最多能挂载多少个辅助网卡。
  • ipv6:指弹性云服务器是否支持ipv6。

    不同区域、不同可用区支持ipv6的规格不同。规格是否支持ipv6,请选择区域、可用区后,以控制台的显示为准。

    图3 查询支持ipv6的ecs规格
  • 网络收发包测试方法,请参见网络性能测试方法
  • 开启网卡多队列的方法,请参见开启网卡多队列功能
  • 最大带宽是实例维度的,即实例如果有多张网卡,所有网卡的最大带宽之和不超过实例的最大带宽。
  • 网卡即弹性网卡,是一种虚拟网卡,您可以通过创建并配置弹性网卡,并将其附加到您的云服务器上,实现灵活、高可用的网络方案配置。

    详细内容,请参见弹性网卡

  • 辅助网卡即辅助弹性网卡,是一种基于弹性网卡的衍生资源,用于解决单个云服务器实例挂载的弹性网卡超出上限,不满足用户使用需要的问题。

    详细内容,请参见辅助弹性网卡

独享型实例和共享型实例

表6 独享型实例和共享型实例的区别

维度

独享型实例

共享型实例

cpu分配策略

当前实例独享cpu,实例间无cpu资源争抢。

多实例共享cpu,实例间可能出现cpu资源争抢。

特点

  • 高性能
  • 独享且稳定的计算、存储、网络资源
  • 高成本
  • 高负载时性能不稳定
  • 共享的计算、存储、网络资源
  • 低成本

适用场景

对业务稳定性有高要求的企业场景。

对建设成本有要求的中小网站或个人场景。

实例规格

除“通用计算型”和“通用入门型”之外的实例规格。

x86计算型:

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