Die speicheroptimierte Maschinenfamilie eignet sich für Arbeitslasten mit niedriger Kernnutzung und hoher Speicherdichte. Diese Maschinenfamilie eignet sich ideal für Hochleistungsarbeitslasten, die schnellen Zugriff auf Daten benötigen, die im lokalen Speicher gespeichert sind, z. B. Datenstreaming, SQL- und NoSQL-Datenbanken, Datensuche, Datenanalyse und Data Warehousing.
- Die Z4D-Maschinenserie bietet Compute-Instanzen mit bis zu 3 TB Arbeitsspeicher und 84.000 GiB Titanium-SSD-Kapazität. Die Z4D-Maschinenserie umfasst Maschinentypen, die zwei physische NICs pro Instanz bereitstellen.
- Die Z3-Maschinenserie bietet Compute-Instanzen mit bis zu 1,5 TB Arbeitsspeicher und bis zu 72.000 GiB Titanium-SSD-Kapazität. Die Z3-Maschinenserie umfasst einen Bare-Metal-Maschinentyp.
Für Z4D und Z3 sind Maschinentypen mit unterschiedlichen Verhältnissen von vCPU zu Titanium-SSD-Kapazität verfügbar: standardlssd und highlssd.
| Maschinenserie | Arbeitslasten |
|---|---|
| Z4D |
|
| Z3 |
|
Z4D-Maschinenserie
Z4D-Instanzen basieren auf AMD EPYC Turin-Prozessoren, DDR5-Arbeitsspeicher und Titanium-Auslagerungsprozessoren. Z4D-Maschinentypen sind für die zugrunde liegende NUMA-Architektur optimiert, um eine optimale, zuverlässige und konsistente Leistung zu erzielen. Z4D bietet auch größere Titanium-SSD-Laufwerksgrößen als Z3.
Die Z4D-Maschinenserie bietet mit Titanium SSD bis zu 84.000 GiB lokalen Speicher.
Z4D bietet die folgenden Funktionen:
- Verwendet Titanium, um die Netzwerk- und Speicherverarbeitung von der Host-CPU auf Silicon-Geräte zu entlasten, die im gesamten Rechenzentrum eingesetzt werden.
- Bietet leistungsstarken Blockspeicher mit Google Cloud Hyperdisk
- Bietet eine große Titanium-SSD-Speicherkapazität
- Unterstützt Advanced Vector Extensions (AVX512), einen integrierten Beschleuniger, der eine integrierte Beschleunigung für die vektorbasierte Verarbeitung bietet und 32 Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit und 64 Gleitkommazahlen mit einfacher Genauigkeit sowie 8 64-Bit- und 16 32-Bit-Ganzzahlen unterstützt.
Z4D-Instanzen verwenden Titanium, um eine höhere Netzwerkleistung, Isolation und Sicherheit zu ermöglichen.
- Z4D-Instanzen mit einer physischen NIC unterstützen je nach Anzahl der vCPUs Netzwerkbandbreiten von bis zu 200 Gbit/s.
- Z4D-Instanzen mit 2 physischen NICs unterstützen Netzwerkbandbreiten von bis zu 400 Gbit/s.
Weitere Informationen zu Preisen finden Sie auf der Seite "VM-Preise". Die Laufwerks- und Netzwerknutzung werden separat von den Preisen für Maschinentypen berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Laufwerk- und Image-Preise sowie Netzwerkpreise. Informationen zu den Preisen für Titanium-SSDs finden Sie unter Preise für festspeicheroptimierte Maschinentypen.
Z4D-Einschränkungen
Folgende Einschränkungen gelten:
- Sie können keine regionalen nichtflüchtigen Speicher mit Z4D-Instanzen verwenden.
- Z4D-Instanzen sind in ausgewählten Zonen und Regionen verfügbar.
- Sie können keine GPUs mit Z4D-Instanzen verwenden.
- Z4D unterstützt einzelne Mandanten nicht.
- Sie können eine Z4D-Instanz nicht anhalten.
- Sie können keine benutzerdefinierten Maschinentypen für Z4D-Instanzen erstellen.
- Die Live-Migration wird nur für Z4D-Instanzen mit maximal 42.000 GiB angehängter Titanium-SSD unterstützt. Während Hostwartungsereignissen werden Z4D-Instanzen mit mehr als 42.000 GiB angehängter Titanium-SSD mit Datenpersistenz beendet.
- Z4D wird auf Windows-Images nicht unterstützt.
Z4D-Maschinentypen
Die Z4D-Maschinenserie unterstützt die folgenden vordefinierten lssd-Maschinenuntertypen:
standardlssd: bietet leistungsstarke Such- und Datenanalysefunktionen für mittelgroße Datasets. Dieser Maschinentyp hat ein Verhältnis von vCPU zu Titanium-SSD-Kapazität von 1:219 und bietet die höchste Titanium-SSD-Leistung pro vCPU.highlssd: bietet leistungsstarkes und speicherintensives Streaming und Datenanalysen für große Datasets. Dieser Maschinentyp hat ein Verhältnis von vCPU zu Titanium SSD-Kapazität von 1:438 und bietet eine größere Titanium SSD-Festplattenpartitionsgröße alsstandardlssd.
Z4D-Standard-SSD
| Maschinentypen | vCPUs1 | Arbeitsspeicher (GB) |
Titanium SSD | Anzahl der NICs | Standardbandbreite für ausgehenden Traffic (Gbit/s)2 |
Bandbreite für ausgehenden Traffic (Gbit/s) außerhalb eines VPC-Netzwerks2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
z4d-highmem-16-standardlssd |
16 | 126 | (1 × 3.500 GiB) 3.500 GiB |
1 | Bis zu 20 | Bis zu 7 |
z4d-highmem-32-standardlssd |
32 | 252 | (2 × 3.500 GiB) 7.000 GiB |
1 | Bis zu 32 | Bis zu 7 |
z4d-highmem-48-standardlssd |
48 | 378 | (3 × 3.500 GiB) 10.500 GiB |
1 | Bis zu 50 | Bis zu 25 |
z4d-highmem-64-standardlssd |
64 | 504 | (4 × 3.500 GiB) 14.000 GiB |
1 | Bis zu 65 | Bis zu 25 |
z4d-highmem-96-standardlssd |
96 | 756 | (6 × 3.500 GiB) 21.000 GiB |
1 | Bis zu 100 | Bis zu 25 |
z4d-highmem-192-standardlssd |
192 | 1.512 | (12 × 3.500 GiB) 42.000 GiB |
1 | Bis zu 200 | Bis zu 25 |
z4d-highmem-384-standardlssd |
384 | 3.024 | (24 × 3.500 GiB) 84.000 GiB |
2 | Bis zu 400 | Bis zu 50 |
Z4D highlssd
| Maschinentypen | vCPUs1 | Arbeitsspeicher (GB) |
Titanium SSD | Anzahl der NICs | Standardbandbreite für ausgehenden Traffic (Gbit/s)2 |
Bandbreite für ausgehenden Traffic (Gbit/s) außerhalb eines VPC-Netzwerks2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
z4d-highmem-8-highlssd |
8 | 63 | (1 × 3.500 GiB) 3.500 GiB |
1 | Bis zu 20 | Bis zu 7 |
z4d-highmem-16-highlssd |
16 | 126 | (2 × 3.500 GiB) 7.000 GiB |
1 | Bis zu 20 | Bis zu 7 |
z4d-highmem-32-highlssd |
32 | 252 | (4 × 3.500 GiB) 14.000 GiB |
1 | Bis zu 32 | Bis zu 7 |
z4d-highmem-48-highlssd |
48 | 378 | (6 × 3.500 GiB) 21.000 GiB |
1 | Bis zu 50 | Bis zu 25 |
z4d-highmem-64-highlssd |
64 | 504 | (8 × 3.500 GiB) 28.000 GiB |
1 | Bis zu 65 | Bis zu 25 |
z4d-highmem-96-highlssd |
96 | 756 | (12 × 3.500 GiB) 42.000 GiB |
1 | Bis zu 100 | Bis zu 25 |
z4d-highmem-192-highlssd |
192 | 1.512 | (24 × 3.500 GiB) 84.000 GiB |
1 | Bis zu 200 | Bis zu 25 |
1 Eine vCPU ist als einzelner Hardware-Thread auf der verfügbaren CPU-Plattform implementiert.
2 Die maximale Bandbreite für ausgehenden Traffic darf die angegebene Zahl nicht überschreiten. Die tatsächliche Bandbreite für ausgehenden Traffic hängt von der Ziel-IP-Adresse und anderen Faktoren ab.
Siehe Netzwerkbandbreite.
Unterstützte Laufwerktypen für Z4D
Z4D-Instanzen unterstützen nur die NVMe-Laufwerksschnittstelle und können die folgenden Blockspeichertypen verwenden:
- Hyperdisk Balanced (
hyperdisk-balanced) - Hyperdisk Balanced High Availability (
hyperdisk-balanced-high-availability) - Hyperdisk Extrem (
hyperdisk-extreme) - Hyperdisk Throughput (
hyperdisk-throughput) - Hyperdisk ML (
hyperdisk-ml) - Titanium SSD
Jeder Maschinentyp in der Z4D-Maschinenreihe verfügt über lokal angehängte Titanium-SSD-Laufwerke. Die Laufwerke werden automatisch hinzugefügt, wenn Sie eine Instanz erstellen. Kapazität und Leistung von Titanium-SSDs für Z4D sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Z4D-Standard-SSD
| IOPS | Durchsatz (MiB/s) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschinentyp | Anzahl der angehängten Titanium-Laufwerke |
Laufwerkgröße (GiB) | Gesamtgröße (GiB) | Lesen | Schreiben | Lesen | Schreiben |
z4d-highmem-16-standardlssd |
1 | 3.500 | 3.500 | 650.000 | 512.000 | 3.150 | 2.400 |
z4d-highmem-32-standardlssd |
2 | 3.500 | 7.000 | 1.300.000 | 1.024.000 | 6.300 | 4.800 |
z4d-highmem-48-standardlssd |
3 | 3.500 | 10.500 | 1.950.000 | 1.536.000 | 9.450 | 7.200 |
z4d-highmem-64-standardlssd |
4 | 3.500 | 14.000 | 2.600.000 | 2.048.000 | 12.600 | 9.600 |
z4d-highmem-96-standardlssd |
6 | 3.500 | 21.000 | 3.900.000 | 3.072.000 | 18.900 | 14.400 |
z4d-highmem-192-standardlssd |
12 | 3.500 | 42.000 | 7.800.000 | 6.144.000 | 37.800 | 28.800 |
z4d-highmem-384-standardlssd |
24 | 3.500 | 84.000 | 15.600.000 | 12.288.000 | 75.600 | 57.600 |
Z4D highlssd
| IOPS | Durchsatz (MiB/s) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschinentyp | Anzahl der angehängten Titanium-Laufwerke |
Laufwerkgröße (GiB) | Gesamtgröße (GiB) | Lesen | Schreiben | Lesen | Schreiben |
z4d-highmem-8-highlssd |
1 | 3.500 | 3.500 | 650.000 | 512.000 | 3.150 | 2.400 |
z4d-highmem-16-highlssd |
2 | 3.500 | 7.000 | 1.300.000 | 1.024.000 | 6.300 | 4.800 |
z4d-highmem-32-highlssd |
4 | 3.500 | 14.000 | 2.600.000 | 2.048.000 | 12.600 | 9.600 |
z4d-highmem-48-highlssd |
6 | 3.500 | 21.000 | 3.900.000 | 3.072.000 | 18.900 | 14.400 |
z4d-highmem-64-highlssd |
8 | 3.500 | 28.000 | 5.200.000 | 4.096.000 | 25.200 | 19.200 |
z4d-highmem-96-highlssd |
12 | 3.500 | 42.000 | 7.800.000 | 6.144.000 | 37.800 | 28.800 |
z4d-highmem-192-highlssd |
24 | 3.500 | 84.000 | 15.600.000 | 12.288.000 | 75.600 | 57.600 |
Informationen zu den Leistungsgrenzen von Hyperdisk und Persistent Disk finden Sie unter:
Laufwerks- und Kapazitätslimits
Weitere Informationen zu den Kapazitätslimits finden Sie unter Hyperdisk-Größen- und Anhängelimits und Maximale Kapazität von Persistent Disk.
Die maximale Anzahl von Laufwerken, die Sie an Z4D-Instanzen anhängen können, ist in den folgenden Tabellen aufgeführt:
Z4D-Standard-SSD
| Maschinentyp | Hyperdisk pro VM | Hyperdisk abgestimmt | Hyperdisk Throughput | Hyperdisk Extrem | Hyperdisk ML |
|---|---|---|---|---|---|
z4d-highmem-16-standardlssd |
32 | 32 | 32 | 0 | 32 |
z4d-highmem-32-standardlssd |
32 | 32 | 32 | 0 | 32 |
z4d-highmem-48-standardlssd |
32 | 32 | 32 | 0 | 32 |
z4d-highmem-64-standardlssd |
64 | 64 | 64 | 8 | 64 |
z4d-highmem-96-standardlssd |
64 | 64 | 64 | 8 | 64 |
z4d-highmem-192-standardlssd |
64 | 64 | 64 | 8 | 64 |
z4d-highmem-384-standardlssd |
128 | 128 | 128 | 8 | 128 |
Z4D highlssd
| Maschinentyp | Hyperdisk pro VM | Hyperdisk abgestimmt | Hyperdisk Throughput | Hyperdisk Extrem | Hyperdisk ML |
|---|---|---|---|---|---|
z4d-highmem-8-highlssd |
16 | 16 | 16 | 0 | 16 |
z4d-highmem-16-highlssd |
32 | 32 | 32 | 0 | 32 |
z4d-highmem-32-highlssd |
32 | 32 | 32 | 0 | 32 |
z4d-highmem-48-highlssd |
32 | 32 | 32 | 0 | 32 |
z4d-highmem-64-highlssd |
64 | 64 | 64 | 8 | 64 |
z4d-highmem-96-highlssd |
64 | 64 | 64 | 8 | 64 |
z4d-highmem-192-highlssd |
64 | 64 | 64 | 8 | 64 |
Netzwerkunterstützung für Z4D-VMs
Z4D-VM-Instanzen benötigen gVNIC-Netzwerkschnittstellen.
Z4D unterstützt eine Netzwerkbandbreite von bis zu 200 Gbit/s für Standardnetzwerke. Z4D-Instanzen mit zwei NICs unterstützen eine Netzwerkbandbreite von bis zu 400 Gbit/s für Standardnetzwerke. Z4D-Instanzen verwenden nicht die Funktion „Tier_1-Netzwerkleistung pro VM“.
Prüfen Sie vor der Migration zu Z4D oder dem Erstellen von Z4D-VM-Instanzen, ob das von Ihnen verwendete Betriebssystem-Image den gVNIC-Treiber für VM-Instanzen unterstützt. Wenn Ihre Z4D-VM ein Betriebssystem mit einer älteren Version des gVNIC-Treibers verwendet, wird dies weiterhin unterstützt, aber die VM kann eine suboptimale Leistung aufweisen, z. B. eine geringere Netzwerkbandbreite oder eine höhere Latenz.
Google empfiehlt die Verwendung der neuesten gVNIC-Treiberversion, um von den zusätzlichen Funktionen und Fehlerkorrekturen zu profitieren.
In der folgenden Tabelle sind die Grenzwerte für die Netzwerkbandbreite für jeden Z4D-Maschinentyp aufgeführt:
| Maschinentyp | Maximale interne Bandbreite (Gbit/s) | Maximale externe Bandbreite (Gbit/s) |
|---|---|---|
z4d-highmem-8-* |
Bis zu 20 | Bis zu 7 |
z4d-highmem-16-* |
Bis zu 20 | Bis zu 7 |
z4d-highmem-32-* |
Bis zu 32 | Bis zu 7 |
z4d-highmem-48-* |
Bis zu 50 | Bis zu 25 |
z4d-highmem-64-* |
Bis zu 65 | Bis zu 25 |
z4d-highmem-96-* |
Bis zu 100 | Bis zu 25 |
z4d-highmem-192-* |
Bis zu 200 | Bis zu 25 |
z4d-highmem-384-* |
Bis zu 400 | Bis zu 25 |
Wartung von Z4D-Instanzen
Während des Lebenszyklus einer Compute Engine-Instanz treten auf dem Hostcomputer, auf dem Ihre Instanz ausgeführt wird, mehrere Hostereignisse auf. Ein Hostereignis kann die reguläre Wartung der Compute Engine-Infrastruktur oder in seltenen Fällen einen Hostfehler umfassen. Compute Engine wendet auch einige nicht störende, einfache Upgrades für den Hypervisor und das Netzwerk im Hintergrund an.
Die Z4D-Maschinenserie unterstützt die On-Demand-Wartung und bietet die folgenden Funktionen im Zusammenhang mit der Hostwartung:
| Verbundene Titanium-SSD (GiB) | Häufigkeit von geplanten Wartungsereignissen | Wartungsverhalten | Erweiterte Benachrichtigung | On-Demand-Wartung | Wartung simulieren |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximal 42.000 | Mindestens 30 Tage | Live-Migration | 7 Tage | Ja | Ja |
| Mehr als 42.000 | Mindestens 30 Tage | Wird mit Datenpersistenz auf lokalen SSDs beendet | 7 Tage | Ja | Ja |
Die in der vorherigen Tabelle angegebenen Wartungshäufigkeiten sind Schätzungen und keine Garantien. Für Compute Engine wird zeitweise eine Wartung häufiger durchgeführt.
Compute Engine behält Daten auf den lokalen Titanium-SSD-Laufwerken für Z4D-Instanzen während Wartungsereignissen bei.
Wenn ein Hostereignis eintritt, versucht Compute Engine, alle an die Instanz angehängten Titanium-SSDs wiederherzustellen. Standardmäßig verbringt Compute Engine bis zu einer Stunde für die Wiederherstellung der Daten. Bei Z4D-Instanzen versucht Compute Engine bis zu 6 Stunden lang, die Titanium-SSD-Daten wiederherzustellen, bevor das Zeitlimit erreicht wird. Dieses Zeitlimit kann angepasst werden. Weitere Informationen zu den Wiederherstellungsoptionen für lokale SSDs und Titanium-SSDs finden Sie unter Laufwerkspersistenz nach dem Beenden von Instanzen.
Z3-Maschinenserie
Z3-Instanzen basieren auf dem skalierbaren Intel Xeon-Prozessor der vierten Generation (Codename Sapphire Rapids), DDR5-Arbeitsspeicher und Titanium-Auslagerungsprozessoren. Z3-Maschinentypen sind für die zugrunde liegende NUMA-Architektur optimiert, um eine optimale, zuverlässige und konsistente Leistung zu erzielen.
Die Z3-Maschinenserie bietet die folgenden lokalen SSD-Speicherkapazitäten mit Titanium SSD:
- Bis zu 36.000 GiB mit VM-Instanzen
- 72.000 GiB mit Bare-Metal-Instanzen
Titanium SSD ist eine speziell entwickelte lokale SSD, die auf der Titanium-I/O-Auslagerungsverarbeitung basiert. Sie bietet im Vergleich zu lokalen SSDs verbesserte Sicherheit, Leistung und Verwaltung.
Z3 bietet die folgenden Funktionen:
- Verwendet Titanium, um die Netzwerk- und Speicherverarbeitung von der Host-CPU auf Silicon-Geräte zu entlasten, die im gesamten Rechenzentrum eingesetzt werden.
- Bietet leistungsstarken Blockspeicher mit Google Cloud Hyperdisk
- Bietet mehr Titanium-SSD-Speicherkapazität als andere Compute Engine-Maschinenserien in verschiedenen Maschinenfamilien
- Unterstützt Intel Advanced Matrix Extensions (AMX), einen integrierten Beschleuniger, der die Leistung von Deep-Learning-Training und -Inferenz auf der CPU erheblich verbessert.
- Bietet Bare-Metal-Instanzen, die Zugriff auf mehrere integrierte, funktionsspezifische Beschleuniger und Offloads wie Intel QAT, Intel DLB, Intel DSA, Intel TDX und Intel IAA bieten.
- Unterstützt die folgenden Rabatt- und Verbrauchsoptionen:
- Ressourcenbasierte Rabatte für zugesicherte Nutzung
- Flexible CUDs
- Spot-VMs (ausgenommen Bare-Metal-Maschinentypen)
- Reservierungen
Z3-Instanzen verwenden Titanium, um eine höhere Netzwerkleistung, Isolation und Sicherheit zu ermöglichen. Die Z3-Maschinenserie unterstützt eine Standardnetzwerkbandbreite von bis zu 100 Gbit/s und bis zu 200 Gbit/s pro VM-Stufe_1-Netzwerkleistung.
Weitere Informationen zu Preisen finden Sie auf der Seite "VM-Preise". Die Laufwerks- und Netzwerknutzung werden separat von den Preisen für Maschinentypen berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Laufwerk- und Image-Preise sowie Netzwerkpreise. Informationen zu den Preisen für Titanium-SSDs finden Sie unter Preise für festspeicheroptimierte Maschinentypen.
Z3-Einschränkungen
Folgende Einschränkungen gelten:
- Sie können keine regionalen nichtflüchtigen Speicher mit Z3-Instanzen verwenden.
- Z3-Instanzen sind nur in ausgewählten Zonen und Regionen verfügbar. Informationen zur regionalen Verfügbarkeit von Bare-Metal-Instanzen finden Sie unter Bare-Metal-Instanzen.
- Sie können keine GPUs mit Z3-Instanzen verwenden.
- Z3 unterstützt einzelne Mandanten nicht.
- Sie können eine Z3-Instanz nicht anhalten.
- Sie können keine benutzerdefinierten Maschinentypen für Z3-Instanzen erstellen.
- Die Live-Migration wird nur für Z3-Instanzen mit maximal 18.000 GiB angehängter Titanium-SSD unterstützt.
- Z3 wird auf Windows-Images nicht unterstützt.
Z3-Maschinentypen
Die Z3-Maschinenserie unterstützt die folgenden vordefinierten lssd-Maschinenuntertypen:
standardlssd: bietet leistungsstarke Such- und Datenanalysefunktionen für mittelgroße Datasets. Dieser Maschinentyp hat ein Verhältnis von vCPU zu Titanium-SSD-Kapazität von weniger als 1:350 und bietet die höchste Titanium-SSD-Leistung pro vCPU.highlssd: bietet leistungsstarkes und speicherintensives Streaming und Datenanalysen für große Datasets. Dieser Maschinentyp hat ein Verhältnis von vCPU zu Titanium SSD-Kapazität zwischen 1:350 und 1:600 und bietet eine höhere Titanium SSD-Gesamtkapazität alsstandardlssd.
Wenn Sie eine Bare-Metal-Instanz mit Z3 erstellen möchten, verwenden Sie den Maschinentyp z3-highmem-192-highlssd-metal.
Z3-Standard-LSSD
| Maschinentypen | vCPUs1 | Arbeitsspeicher (GB) | Titanium SSD | Standardbandbreite für ausgehenden Traffic (Gbit/s)2 | Bandbreite für ausgehenden Traffic der Stufe 1 (Gbit/s)2 |
|---|---|---|---|---|---|
z3-highmem-14-standardlssd |
14 | 112 | (1 × 3.000 GiB) 3.000 GiB | Bis zu 23 | – |
z3-highmem-22-standardlssd |
22 | 176 | (2 × 3.000 GiB) 6.000 GiB | Bis zu 23 | – |
z3-highmem-44-standardlssd |
44 | 352 | (3 × 3.000 GiB) 9.000 GiB | Bis zu 32 | Bis zu 50 |
z3-highmem-88-standardlssd |
88 | 704 | (6 × 3.000 GiB) 18.000 GiB | Bis zu 62 | Bis zu 100 |
z3-highmem-176-standardlssd |
176 | 1.406 | (12 × 3.000 GiB) 36.000 GiB | Bis zu 100 | Bis zu 200 |
1 Eine vCPU ist als einzelner Hardware-Thread auf der verfügbaren CPU-Plattform implementiert.
2 Die maximale Bandbreite für ausgehenden Traffic darf die angegebene Zahl nicht überschreiten. Die tatsächliche Bandbreite für ausgehenden Traffic hängt von der Ziel-IP-Adresse und anderen Faktoren ab.
Siehe Netzwerkbandbreite.
Z3 highlssd
| Maschinentypen | vCPUs1 | Arbeitsspeicher (GB) | Titanium SSD | Standardbandbreite für ausgehenden Traffic (Gbit/s)2 | Bandbreite für ausgehenden Traffic der Stufe 1 (Gbit/s)2 |
|---|---|---|---|---|---|
z3-highmem-8-highlssd |
8 | 64 | (1 × 3.000 GiB) 3.000 GiB | Bis zu 23 | – |
z3-highmem-16-highlssd |
16 | 128 | (2 × 3.000 GiB) 6.000 GiB | Bis zu 23 | – |
z3-highmem-22-highlssd |
22 | 176 | (3 × 3.000 GiB) 9.000 GiB | Bis zu 23 | – |
z3-highmem-32-highlssd |
32 | 256 | (4 × 3.000 GiB) 12.000 GiB | Bis zu 32 | – |
z3-highmem-44-highlssd |
44 | 352 | (6 × 3.000 GiB) 18.000 GiB | Bis zu 32 | Bis zu 50 |
z3-highmem-88-highlssd |
88 | 704 | (12 × 3.000 GiB) 36.000 GiB | Bis zu 62 | Bis zu 100 |
z3-highmem-192-highlssd-metal |
1923 | 1.536 | (12 × 6.000 GiB) 72.000 GiB | Bis zu 100 | Bis zu 200 |
1 Eine vCPU ist als einzelner Hardware-Thread auf der verfügbaren CPU-Plattform implementiert.
2 Die maximale Bandbreite für ausgehenden Traffic darf die angegebene Zahl nicht überschreiten. Die tatsächliche Bandbreite für ausgehenden Traffic hängt von der Ziel-IP-Adresse und anderen Faktoren ab.
Siehe Netzwerkbandbreite.
3 Bei Bare-Metal-Instanzen entspricht die Anzahl der vCPUs der Anzahl der Hardware-Threads auf dem Hostserver.
Unterstützte Laufwerktypen für Z3
Z3-VMs unterstützen nur die NVMe-Laufwerksschnittstelle und können die folgenden Blockspeichertypen verwenden:
- Hyperdisk Balanced (
hyperdisk-balanced) - Hyperdisk Balanced High Availability (
hyperdisk-balanced-high-availability) - Hyperdisk Extrem (
hyperdisk-extreme) - Hyperdisk Throughput (
hyperdisk-throughput) - Abgestimmter nichtflüchtiger Speicher (
pd-balanced) - Nichtflüchtiger SSD-Speicher (Leistung) (
pd-ssd) - Titanium SSD
Z3-Bare-Metal-Instanzen können folgende Blockspeichertypen verwenden:
- Hyperdisk Balanced (
hyperdisk-balanced) - Hyperdisk Extrem (
hyperdisk-extreme) - Titanium SSD
Jeder Maschinentyp in der Z3-Maschinenreihe verfügt über lokal angehängte Titanium-SSD-Laufwerke. Die Laufwerke werden automatisch hinzugefügt, wenn Sie eine Instanz erstellen. Kapazität und Leistung von Titanium-SSDs für Z3 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Z3-Standard-LSSD
| IOPS | Durchsatz (MiB/s) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschinentyp | Anzahl der angehängten Titanium-Laufwerke |
Laufwerkgröße (GiB) | Gesamtgröße (GiB) | Lesen | Schreiben | Lesen | Schreiben |
z3-highmem-14-standardlssd |
1 | 3.000 | 3.000 | 750.000 | 500.000 | 3.000 | 2.500 |
z3-highmem-22-standardlssd |
2 | 3.000 | 6.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 6.000 | 5.000 |
z3-highmem-44-standardlssd |
3 | 3.000 | 9.000 | 2.250.000 | 1.500.000 | 9.000 | 7.500 |
z3-highmem-88-standardlssd |
6 | 3.000 | 18.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | 18.000 | 15.000 |
z3-highmem-176-standardlssd |
12 | 3.000 | 36.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 36.000 | 30.000 |
Z3 highlssd
| IOPS | Durchsatz (MiB/s) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschinentyp | Anzahl der angehängten Titanium-Laufwerke |
Laufwerkgröße (GiB) | Gesamtgröße (GiB) | Lesen | Schreiben | Lesen | Schreiben |
z3-highmem-8-highlssd |
1 | 3.000 | 3.000 | 750.000 | 500.000 | 3.000 | 2.500 |
z3-highmem-16-highlssd |
2 | 3.000 | 6.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 6.000 | 5.000 |
z3-highmem-22-highlssd |
3 | 3.000 | 9.000 | 2.250.000 | 1.500.000 | 9.000 | 7.500 |
z3-highmem-32-highlssd |
4 | 3.000 | 12.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 12.000 | 10.000 |
z3-highmem-44-highlssd |
6 | 3.000 | 18.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | 18.000 | 15.000 |
z3-highmem-88-highlssd |
12 | 3.000 | 36.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 36.000 | 30.000 |
z3-highmem-192-highlssd-metal |
12 | 6.000 | 72.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 36.000 | 30.000 |
Informationen zu den Leistungsgrenzen von Hyperdisk und Persistent Disk finden Sie unter:
Laufwerks- und Kapazitätslimits
Weitere Informationen zu den Kapazitätslimits finden Sie unter Hyperdisk-Größen- und Anhängelimits und Maximale Kapazität von Persistent Disk.
Die Speicherlimits für Z3-VMs sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Z3-Standard-LSSD
| Maximale Anzahl von Laufwerken | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maschinentyp | Pro VM1 | Hyperdisk-Volumes pro VM |
Hyperdisk abgestimmt | Hyperdisk Throughput | Hyperdisk Extrem |
z3-highmem-14-standardlssd |
128 | 16 | 16 | 16 | 0 |
z3-highmem-22-standardlssd |
128 | 32 | 32 | 32 | 0 |
z3-highmem-44-standardlssd |
128 | 32 | 32 | 32 | 0 |
z3-highmem-88-standardlssd |
128 | 32 | 32 | 32 | 8 |
z3-highmem-176-standardlssd |
128 | 32 | 32 | 32 | 8 |
1 Die maximale Größe pro Hyperdisk-Volume beträgt 64 TiB.
Z3 highlssd
| Maximale Anzahl von Laufwerken | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maschinentyp | Pro VM1 | Hyperdisk-Volumes pro VM |
Hyperdisk abgestimmt | Hyperdisk Throughput | Hyperdisk Extrem |
z3-highmem-8-highlssd |
128 | 16 | 16 | 16 | 0 |
z3-highmem-16-highlssd |
128 | 16 | 16 | 16 | 0 |
z3-highmem-22-highlssd |
128 | 32 | 32 | 32 | 0 |
z3-highmem-32-highlssd |
128 | 32 | 32 | 32 | 0 |
z3-highmem-44-highlssd |
128 | 32 | 32 | 32 | 0 |
z3-highmem-88-highlssd |
128 | 32 | 32 | 32 | 8 |
z3-highmem-192-highlssd-metal |
32 | 32 | 16 | 0 | 16 |
1 Die maximale Größe pro Hyperdisk-Volume beträgt 64 TiB.
Netzwerkunterstützung für Z3-VMs
Die folgenden Netzwerkschnittstellentreiber sind erforderlich:
- Z3-VM-Instanzen benötigen gVNIC.
- Für Z3-Bare-Metal-Instanzen ist der Intel IDPF LAN PF-Gerätetreiber erforderlich.
Z3 unterstützt bis zu 100 Gbit/s Netzwerkbandbreite für Standardnetzwerke und bis zu 200 Gbit/s mit VM-Tier_1-Netzwerkleistung für VM- und Bare-Metal-Instanzen.
Prüfen Sie vor der Migration zu Z3 oder dem Erstellen von Z3-VMs oder Bare-Metal-Instanzen, ob das von Ihnen verwendete Systemimage den IDPF-Netzwerktreiber für Bare-Metal-Instanzen oder den gVNIC-Treiber für VM-Instanzen unterstützt. Um die bestmögliche Leistung auf Z3-VMs zu erzielen, wählen Sie ein Betriebssystem-Image aus, das sowohl „Tier_1-Netzwerke“ als auch „200 Gbit/s Netzwerkbandbreite“ unterstützt. Diese Images enthalten einen aktualisierten gVNIC-Treiber, auch wenn das Gastbetriebssystem die Treiberversion gve als 1.0.0 anzeigt. Wenn Ihre Z3-VM ein Betriebssystem mit einer älteren Version des gVNIC-Treibers verwendet, wird dies weiterhin unterstützt. Die VM kann jedoch eine suboptimale Leistung aufweisen, z. B. eine geringere Netzwerkbandbreite oder eine höhere Latenz.
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Betriebssystem-Image zum Erstellen einer Z3-VM verwenden, können Sie den neuesten gVNIC-Treiber manuell installieren. Für die Verwendung mit Z3-VMs wird die gVNIC-Treiberversion 1.4.2 oder höher empfohlen. Google empfiehlt die Verwendung der neuesten gVNIC-Treiberversion, um von den zusätzlichen Funktionen und Fehlerkorrekturen zu profitieren.
Wartung von Z3-Instanzen
Während des Lebenszyklus einer Compute Engine-Instanz treten auf dem Hostcomputer, auf dem Ihre Instanz ausgeführt wird, mehrere Hostereignisse auf. Ein Hostereignis kann die reguläre Wartung der Compute Engine-Infrastruktur oder in seltenen Fällen einen Hostfehler umfassen. Compute Engine wendet auch einige nicht störende, einfache Upgrades für den Hypervisor und das Netzwerk im Hintergrund an.
Die Z3-Maschinenserie unterstützt die On-Demand-Wartung und bietet die folgenden Funktionen im Zusammenhang mit der Hostwartung:
| Verbundene Titanium-SSD (GiB) | Häufigkeit von geplanten Wartungsereignissen | Wartungsverhalten | Erweiterte Benachrichtigung | On-Demand-Wartung | Wartung simulieren |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximal 18.000 | Mindestens 30 Tage | Live-Migration | 7 Tage | Ja | Ja |
| 36.000 | Mindestens 30 Tage | Wird mit Datenpersistenz auf lokalen SSDs beendet | 7 Tage | Ja | Ja |
| 72.000 (Bare Metal) | Mindestens 180 Tage | Wird mit Datenpersistenz auf lokalen SSDs beendet | 90 Tage | Ja | Ja |
Die in der vorherigen Tabelle angegebenen Wartungshäufigkeiten sind Schätzungen und keine Garantien. Für Compute Engine wird zeitweise eine Wartung häufiger durchgeführt.
Compute Engine behält Daten auf den lokalen Titanium-SSDs für Z3-Instanzen während Wartungsereignissen bei.
Wenn ein Hostereignis eintritt, versucht Compute Engine, alle an die Instanz angehängten Titanium-SSDs wiederherzustellen. Standardmäßig verbringt Compute Engine bis zu einer Stunde für die Wiederherstellung der Daten. Bei Z3-Instanzen versucht Compute Engine bis zu 6 Stunden lang, die Titanium-SSD-Daten wiederherzustellen, bevor das Zeitlimit erreicht wird. Dieses Zeitlimit kann angepasst werden. Weitere Informationen zu den Wiederherstellungsoptionen für lokale SSDs und Titanium-SSDs finden Sie unter Laufwerkspersistenz nach dem Beenden von Instanzen.
Nächste Schritte
- VM-Instanz erstellen und starten
- Informationen zu den verschiedenen Speicheroptionen für Ihre VM
- Arbeitslast auf eine neue Compute-Instanz verschieben
- Preise für VM-Instanzen