Ressourcenlimits für Pools für elastische Datenbanken, die das V-Kern-Kaufmodell verwenden
Gilt für: Azure SQL-Datenbank
In diesem Artikel werden die detaillierten Ressourcenlimits für Pools für elastische Azure SQL-Datenbanken und in einem Pool zusammengefasste Datenbanken mithilfe des V-Kern-Kaufmodells mitgeteilt.
- Weitere Informationen zu Ressourcenlimits für Singletons auf einem Server mit dem DTU-basierten Kaufmodell finden Sie unter Übersicht über Ressourcenlimits auf einem Server.
- Informationen zu Ressourcenlimits des DTU-Kaufmodells für Azure SQL-Datenbank finden Sie unter DTU-Ressourcenlimits für einzelne Datenbanken (Singletons) und DTU-Ressourcenlimits für Pools für elastische Datenbanken.
- Informationen zu V-Kern-Ressourcenlimits finden Sie unter V-Kern-Ressourcenlimits – Azure SQL-Datenbank und V-Kern-Ressourcenlimits – Pools für elastische Datenbanken.
- Weitere Informationen zu den verschiedenen Kaufmodellen finden Sie unter Kaufmodelle und Dienstebenen.
Wichtig
Die Verkleinerungsvorgänge sollten nicht als ein regulärer Wartungsvorgang betrachtet werden. Die Daten- und Protokolldateien, die aufgrund regelmäßiger, wiederkehrender Geschäftsvorgänge zunehmen, erfordern keine Verkleinerungsvorgänge. Unter bestimmten Umständen müssen Sie ggf. eine Datenbank verkleinern, um ungenutzten Speicherplatz freizugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Dateispeicherplatz in Azure SQL-Datenbank.
Jedes schreibgeschützte Replikat eines Pools für elastische Datenbanken hat eigene Ressourcen wie virtuelle Kerne, Arbeitsspeicher, Daten-IOPS, tempdb
, Worker und Sitzungen. Jedes schreibgeschützte Replikat unterliegt den Ressourcenlimits eines Pools für elastische Datenbanken, die weiter unten in diesem Artikel beschrieben werden.
Sie können die Dienstebene, Computegröße (Dienstziel) und Speichermenge mit folgenden Optionen festlegen:
Wichtig
Anleitungen und Überlegungen zur Skalierung finden Sie unter Skalieren eines Pools für elastische Datenbanken.
Wenn alle virtuellen Kerne eines Pools für elastische Datenbanken verwendet werden, erhält jede Datenbank im Pool gleich viel Computeressourcen zum Verarbeiten von Abfragen. Azure SQL-Datenbank bietet eine faire gemeinsame Nutzung von Ressourcen durch Datenbanken, indem gleiche Slices an Computezeit zugesichert werden. Diese faire gemeinsame Nutzung in Pools für elastische Datenbanken ergänzt die Ressourcen, die jeder Datenbank auf andere Weise garantiert werden, wenn die Mindestanzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf einen Wert ungleich null festgelegt ist.
Bei derselben Anzahl von virtuellen Kernen können die für einen Pool für elastische Datenbanken bereitgestellten Ressourcen die Ressourcen überschreiten, die für eine einzelne Datenbank außerhalb eines Pools für elastische Datenbanken bereitgestellt wurden. Dies bedeutet: Es ist möglich, dass die CPU-, Daten-E/A- und Protokollschreibauslastung eines Pools für elastische Datenbanken je nach Workloadmuster kleiner als die Summe der CPU-, Daten-E/A- und Protokollschreibauslastungen auf allen Datenbanken innerhalb des Pools ist. So ist es beispielsweise in einem Extremfall mit nur einer einzigen Datenbank in einem Pool für elastische Datenbanken, bei dem die Daten-E/A-Auslastung der Datenbank 100 % beträgt, möglich, dass die Pool-Daten-E/A-Auslastung bei bestimmten Workloadmustern 50 % beträgt. Dies kann sogar dann geschehen, wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank den maximal unterstützten Wert für die angegebene Poolgröße beibehält.
Hinweis
Die Gen5-Hardware im vCore-Kaufmodell wurde in Standard-Serie (Gen5) umbenannt.
Universell – bereitgestelltes Computing – Standard-Serie (Gen5)
Universell – Standard-Serie (Gen5) (Teil 1 von 3)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für universelle Pools für elastische Datenbanken der Standard-Serie folgen der Namenskonvention GP_Gen5_
gefolgt von der Anzahl der maximalen vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: GP_Gen5_2
, GP_Gen5_4
, GP_Gen5_6
, GP_Gen5_8
und GP_Gen5_10
:
V-Kerne | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hardware | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 |
Arbeitsspeicher (GB) | 10,4 | 20,8 | 31,1 | 41,5 | 51,9 |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 100 | 200 | 500 | 500 | 500 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | – | – | – | – | – |
Maximale Datengröße (GB) | 512 | 756 | 1536 | 2048 | 2048 |
Max. Protokollgröße (GB) 2 | 154 | 227 | 461 | 461 | 461 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
64 | 128 | 192 | 256 | 320 |
Speichertyp | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) |
Lese-E/A-Latenz (ungefähr) | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms |
Schreib-E/A-Latenz (ungefähr) | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms |
Max. Daten-IOPS pro Pool 3 | 1\.400 | 2.800 | 4.200 | 5.600 | 7\.000 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 4 | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 |
Max. gleichzeitige Anmeldungen pro Pool | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 5 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 |
Min/Max. V-Kern-Auswahl pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0,25, 0,5, 1, 2 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 |
Anzahl von Replikaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Multi-AZ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Horizontale Leseskalierung | – | – | – | – | – |
Enthaltener Sicherungsspeicher | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Für dokumentierte Werte der maximalen Datengröße. Bei einer Reduzierung der maximalen Datengröße reduziert sich die maximale Protokollgröße proportional.
3 Der maximale Wert für E/A-Größen im Bereich von 8 KB bis 64 KB. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Weitere Informationen finden Sie unter Daten-E/A-Governance.
4 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Gen5 verwendet wird und die maximale Anzahl von V-Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt ist, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von V-Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da unter Gen5 maximal 100 gleichzeitige Worker pro V-Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
5 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung zählt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
Universell – Standard-Serie (Gen5) (Teil 2 von 3)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für universelle Pools für elastische Datenbanken der Standard-Serie folgen der Namenskonvention GP_Gen5_
gefolgt von der Anzahl der maximalen vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: GP_Gen5_12
, GP_Gen5_14
, GP_Gen5_16
, GP_Gen5_18
und GP_Gen5_20
:
V-Kerne | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Hardware | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 |
Arbeitsspeicher (GB) | 62,3 | 72,7 | 83 | 93,4 | 103,8 |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | – | – | – | – | – |
Maximale Datengröße (GB) | 2048 | 2048 | 2048 | 3072 | 3072 |
Max. Protokollgröße (GB) 2 | 614 | 614 | 614 | 922 | 922 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
384 | 448 | 512 | 576 | 640 |
Speichertyp | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) |
Lese-E/A-Latenz (ungefähr) | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms |
Schreib-E/A-Latenz (ungefähr) | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms |
Max. Daten-IOPS pro Pool 3 | 8.400 | 9.800 | 11.200 | 12.600 | 14.000 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 4 | 1260 | 1470 | 1680 | 1890 | 2100 |
Max. gleichzeitige Anmeldungen pro Pool | 1260 | 1470 | 1680 | 1890 | 2100 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 5 | 126 | 147 | 150 | 150 | 150 |
Min/Max. V-Kern-Auswahl pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
Anzahl von Replikaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Multi-AZ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Horizontale Leseskalierung | – | – | – | – | – |
Enthaltener Sicherungsspeicher | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Für dokumentierte Werte der maximalen Datengröße. Bei einer Reduzierung der maximalen Datengröße reduziert sich die maximale Protokollgröße proportional.
3 Der maximale Wert für E/A-Größen im Bereich von 8 KB bis 64 KB. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Weitere Informationen finden Sie unter Daten-E/A-Governance.
4 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
5 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung zählt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
Universell – Standard-Serie (Gen5) (Teil 3 von 3)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für universelle Pools für elastische Datenbanken der Standard-Serie folgen der Namenskonvention GP_Gen5_
gefolgt von der Anzahl der maximalen vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: GP_Gen5_24
, GP_Gen5_32
, GP_Gen5_40
, GP_Gen5_80
und GP_Gen5_128
:
V-Kerne | 24 | 32 | 40 | 80 | 128 |
---|---|---|---|---|---|
Hardware | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 |
Arbeitsspeicher (GB) | 124,6 | 166,1 | 207,6 | 415,2 | 625 |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | – | – | – | – | – |
Maximale Datengröße (GB) | 3072 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
Max. Protokollgröße (GB) 2 | 922 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
768 | 1024 | 1280 | 2560 | 2560 |
Speichertyp | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) |
Lese-E/A-Latenz (ungefähr) | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms |
Schreib-E/A-Latenz (ungefähr) | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms |
Max. Daten-IOPS pro Pool 3 | 16.800 | 22.400 | 28.000 | 32.000 | 40.000 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 4 | 2520 | 3360 | 4.200 | 8.400 | 13.440 |
Max. gleichzeitige Anmeldungen pro Pool | 2520 | 3360 | 4.200 | 8.400 | 13.440 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Min/Max. V-Kern-Auswahl pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 48, 80 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 48, 80, 128 |
Anzahl von Replikaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Multi-AZ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Horizontale Leseskalierung | – | – | – | – | – |
Enthaltener Sicherungsspeicher | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Für dokumentierte Werte der maximalen Datengröße. Bei einer Reduzierung der maximalen Datengröße reduziert sich die maximale Protokollgröße proportional.
3 Der maximale Wert für E/A-Größen im Bereich von 8 KB bis 64 KB. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Weitere Informationen finden Sie unter Daten-E/A-Governance.
4 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
5 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung zählt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
Universell – bereitgestelltes Computing – Fsv2-Serie
Universell – Fsv2-Serie (Teil 1 von 2)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für universelle Pools für elastische Datenbanken der Fsv2-Serie folgen der Namenskonvention GP_Fsv2_
gefolgt von der Anzahl der vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: GP_Fsv2_8
, GP_Fsv2_10
, GP_Fsv2_12
, GP_Fsv2_14
und GP_Fsv2_16
:
V-Kerne | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Hardware | Fsv2-Serie | Fsv2-Serie | Fsv2-Serie | Fsv2-Serie | Fsv2-Serie |
Arbeitsspeicher (GB) | 15,1 | 18,9 | 22,7 | 26,5 | 30,2 |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | – | – | – | – | – |
Maximale Datengröße (GB) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1536 |
Max. Protokollgröße (GB) 2 | 336 | 336 | 336 | 336 | 512 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
37 | 46 | 56 | 65 | 74 |
Speichertyp | Remote-SSD | Remote-SSD | Remote-SSD | Remote-SSD | Remote-SSD |
Lese-E/A-Latenz (ungefähr) | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms |
Schreib-E/A-Latenz (ungefähr) | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms |
Max. Daten-IOPS pro Pool 3 | 5.600 | 7\.000 | 8.400 | 9.800 | 11.200 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 48 | 60 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 4 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Max. gleichzeitige Anmeldungen pro Pool | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Min/Max. V-Kern-Auswahl pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 8 | 0, 8, 10 | 0, 8, 10, 12 | 0, 8, 10, 12, 14 | 0, 8, 10, 12, 14, 16 |
Anzahl von Replikaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Multi-AZ | – | – | – | – | – |
Horizontale Leseskalierung | – | – | – | – | – |
Enthaltener Sicherungsspeicher | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Für dokumentierte Werte der maximalen Datengröße. Bei einer Reduzierung der maximalen Datengröße reduziert sich die maximale Protokollgröße proportional.
3 Der maximale Wert für E/A-Größen im Bereich von 8 KB bis 64 KB. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Weitere Informationen finden Sie unter Daten-E/A-Governance.
4 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
5 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung zählt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
Universell – Fsv2-Serie (Teil 2 von 2)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für universelle Pools für elastische Datenbanken der Fsv2-Serie folgen der Namenskonvention GP_Fsv2_
gefolgt von der Anzahl der vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: GP_Fsv2_18
, GP_Fsv2_20
, GP_Fsv2_24
, GP_Fsv2_32
, GP_Fsv2_36
und GP_Fsv2_72
:
V-Kerne | 18 | 20 | 24 | 32 | 36 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardware | Fsv2-Serie | Fsv2-Serie | Fsv2-Serie | Fsv2-Serie | Fsv2-Serie | Fsv2-Serie |
Arbeitsspeicher (GB) | 34,0 | 37,8 | 45,4 | 60,5 | 68,0 | 136,0 |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | – | – | – | – | – | – |
Maximale Datengröße (GB) | 1536 | 1536 | 1536 | 3072 | 3072 | 4096 |
Max. Protokollgröße (GB) 2 | 512 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 1024 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
83 | 93 | 111 | 148 | 167 | 333 |
Speichertyp | Remote-SSD | Remote-SSD | Remote-SSD | Remote-SSD | Remote-SSD | Remote-SSD |
Lese-E/A-Latenz (ungefähr) | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms |
Schreib-E/A-Latenz (ungefähr) | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms |
Max. Daten-IOPS pro Pool 3 | 12.600 | 14.000 | 16.800 | 22.400 | 25.200 | 31.200 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 4 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 3600 |
Max. gleichzeitige Anmeldungen pro Pool | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 3600 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 5 | 90 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 |
Min/Max. V-Kern-Auswahl pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 0, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 | 0, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32 | 0, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 36 | 0, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 36, 40, 72 |
Anzahl von Replikaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Multi-AZ | – | – | – | – | – | – |
Horizontale Leseskalierung | – | – | – | – | – | – |
Enthaltener Sicherungsspeicher | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Für dokumentierte Werte der maximalen Datengröße. Bei einer Reduzierung der maximalen Datengröße reduziert sich die maximale Protokollgröße proportional.
3 Der maximale Wert für E/A-Größen im Bereich von 8 KB bis 64 KB. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Weitere Informationen finden Sie unter Daten-E/A-Governance.
4 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
5 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung zählt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
Universell – bereitgestelltes Computing – DC-Serie
Universell – DC-Serie (Teil 1 von 2)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für universelle Pools für elastische Datenbanken der DC-Serie folgen der Namenskonvention GP_DC_
gefolgt von der Anzahl der vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: GP_DC_2
, GP_DC_4
, GP_DC_6
, GP_DC_8
, GP_DC_10
und GP_DC_12
:
V-Kerne | 2 | 4 | 6 | 8 | 106 | 126 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardware | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Arbeitsspeicher (GB) | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
Max. Anzahl Datenbanken pro Pool 1 | 100 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | – | – | – | – | – | – |
Maximale Datengröße (GB) | 756 | 1536 | 2048 | 2048 | 3072 | 3072 |
Max. Protokollgröße (GB) 2 | 227 | 461 | 614 | 614 | 614 | 922 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 |
Speichertyp | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) |
Lese-E/A-Latenz (ungefähr) | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms |
Schreib-E/A-Latenz (ungefähr) | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms |
Max. Daten-IOPS pro Pool 3 | 1\.400 | 2.800 | 4.200 | 5.600 | 7\.000 | 8.400 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 62,5 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 4 | 168 | 336 | 504 | 672 | 800 | 960 |
Max. gleichzeitige Anmeldungen pro Pool | 168 | 336 | 504 | 672 | 800 | 960 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 5 | 16 | 33 | 50 | 67 | 80 | 96 |
Min/Max. Auswahl virtueller Kerne pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0,25, 0,5, 2 | 0, 0,25, 0,5, 2, 4 | 0, 0,25, 0,5, 2, 4, 6 | 0, 0,25, 0,5, 2, 4, 6, 8 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Anzahl von Replikaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Multi-AZ | – | – | – | – | – | – |
Horizontale Leseskalierung | – | – | – | – | – | – |
Enthaltener Sicherungsspeicher | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Für dokumentierte Werte der maximalen Datengröße. Bei einer Reduzierung der maximalen Datengröße reduziert sich die maximale Protokollgröße proportional.
3 Der maximale Wert für E/A-Größen im Bereich von 8 KB bis 64 KB. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Weitere Informationen finden Sie unter Daten-E/A-Governance.
4 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
5 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung gilt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
6 Die Optionen der DC-Hardware-Serie mit 10 bis 40 virtuellen Kernen befinden sich derzeit in der Vorschauphase.
Universell – DC-Serie (Teil 2 von 2)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für universelle Pools für elastische Datenbanken der DC-Serie folgen der Namenskonvention GP_DC_
gefolgt von der Anzahl der vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: GP_DC_14
, GP_DC_16
, GP_DC_18
, GP_DC_20
, GP_DC_32
und GP_DC_40
:
Virtuelle Kerne | 146 | 166 | 186 | 206 | 326 | 406 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardware | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Arbeitsspeicher (GB) | 63 | 72 | 81 | 90 | 144 | 180 |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | – | – | – | – | – | – |
Maximale Datengröße (GB) | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 4096 |
Max. Protokollgröße (GB) 2 | 922 | 922 | 922 | 922 | 1024 | 1024 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
384 | 512 | 576 | 640 | 768 | 1024 |
Speichertyp | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) | Storage Premium (Remote) |
Lese-E/A-Latenz (ungefähr) | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms | 5 – 10 ms |
Schreib-E/A-Latenz (ungefähr) | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms | 5–7 ms |
Max. Daten-IOPS pro Pool 3 | 9.800 | 11.200 | 12.600 | 14.000 | 22.400 | 25.200 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62.550 | 62.550 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 4 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | 2560 | 3200 |
Max. gleichzeitige Anmeldungen pro Pool | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | 2560 | 3200 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 5 | 112 | 128 | 144 | 150 | 150 | 150 |
Min/Max. V-Kern-Auswahl pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32, 40 |
Anzahl von Replikaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Multi-AZ | – | – | – | – | – | – |
Horizontale Leseskalierung | – | – | – | – | – | – |
Enthaltener Sicherungsspeicher | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Für dokumentierte Werte der maximalen Datengröße. Bei einer Reduzierung der maximalen Datengröße reduziert sich die maximale Protokollgröße proportional.
3 Der maximale Wert für E/A-Größen im Bereich von 8 KB bis 64 KB. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Weitere Informationen finden Sie unter Daten-E/A-Governance.
4 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
5 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung gilt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
6 Angebote virtueller Kerne der DC-Hardware-Serie von 10 bis 40 befinden sich derzeit in der Vorschauphase.
Unternehmenskritisch – bereitgestelltes Computing – Standard-Serie (Gen5)
Unternehmenskritisch – Standard-Serie (Gen5) (Teil 1 von 3)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für unternehmenskritische Pools für elastische Datenbanken der Standard-Serie folgen der Namenskonvention BC_Gen5_
gefolgt von der Anzahl der vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: BC_Gen5_4
, BC_Gen5_6
, BC_Gen5_8
, BC_Gen5_10
und BC_Gen5_12
:
V-Kerne | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Hardware | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 |
Arbeitsspeicher (GB) | 20,8 | 31,1 | 41,5 | 51,9 | 62,3 |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | 3,14 | 4.71 | 6,28 | 8,65 | 11,02 |
Maximale Datengröße (GB) | 1024 | 1536 | 2048 | 2048 | 3072 |
Max. Protokollgröße (GB) 2 | 307 | 307 | 461 | 461 | 922 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
128 | 192 | 256 | 320 | 384 |
Max. Größe des lokalen Speichers (GB) | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 |
Speichertyp | Lokale SSD | Lokale SSD | Lokale SSD | Lokale SSD | Lokale SSD |
Lese-E/A-Latenz (ungefähr) | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Schreib-E/A-Latenz (ungefähr) | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Max. Daten-IOPS pro Pool 3 | 18.000 | 27.000 | 36.000 | 45.000 | 54.000 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 60 | 90 | 120 | 120 | 120 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 4 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 |
Max. gleichzeitige Anmeldungen pro Pool | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 5 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 |
Min/Max. V-Kern-Auswahl pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Anzahl von Replikaten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Multi-AZ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Horizontale Leseskalierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Enthaltener Sicherungsspeicher | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Für dokumentierte Werte der maximalen Datengröße. Bei einer Reduzierung der maximalen Datengröße reduziert sich die maximale Protokollgröße proportional.
3 Der maximale Wert für E/A-Größen im Bereich von 8 KB bis 64 KB. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Weitere Informationen finden Sie unter Daten-E/A-Governance.
4 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
5 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung zählt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
Unternehmenskritisch – Standard-Serie (Gen5) (Teil 2 von 3)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für unternehmenskritische Pools für elastische Datenbanken der Standard-Serie folgen der Namenskonvention BC_Gen5_
gefolgt von der Anzahl der vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: BC_Gen5_14
, BC_Gen5_16
, BC_Gen5_18
, BC_Gen5_20
und BC_Gen5_24
:
V-Kerne | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Hardware | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 |
Arbeitsspeicher (GB) | 72,7 | 83 | 93,4 | 103,8 | 124,6 |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | 13,39 | 15,77 | 18,14 | 20,51 | 25,25 |
Maximale Datengröße (GB) | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 4096 |
Max. Protokollgröße (GB) 2 | 922 | 922 | 922 | 922 | 1229 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
448 | 512 | 576 | 640 | 768 |
Max. Größe des lokalen Speichers (GB) | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 |
Speichertyp | Lokale SSD | Lokale SSD | Lokale SSD | Lokale SSD | Lokale SSD |
Lese-E/A-Latenz (ungefähr) | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Schreib-E/A-Latenz (ungefähr) | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Max. Daten-IOPS pro Pool 3 | 63.000 | 72.000 | 81.000 | 90.000 | 108.000 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 4 | 1470 | 1680 | 1890 | 2100 | 2520 |
Max. gleichzeitige Anmeldungen pro Pool | 1470 | 1680 | 1890 | 2100 | 2520 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 5 | 147 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Min/Max. V-Kern-Auswahl pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 |
Anzahl von Replikaten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Multi-AZ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Horizontale Leseskalierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Enthaltener Sicherungsspeicher | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Für dokumentierte Werte der maximalen Datengröße. Bei einer Reduzierung der maximalen Datengröße reduziert sich die maximale Protokollgröße proportional.
3 Der maximale Wert für E/A-Größen im Bereich von 8 KB bis 64 KB. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Weitere Informationen finden Sie unter Daten-E/A-Governance.
4 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
Unternehmenskritisch – Standard-Serie (Gen5) (Teil 3 von 3)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für unternehmenskritische Pools für elastische Datenbanken der Standard-Serie folgen der Namenskonvention BC_Gen5_
gefolgt von der Anzahl der vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: BC_Gen5_32
, BC_Gen5_40
, BC_Gen5_80
und BC_Gen5_128
:
V-Kerne | 32 | 40 | 80 | 128 |
---|---|---|---|---|
Hardware | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 |
Arbeitsspeicher (GB) | 166,1 | 207,6 | 415,2 | 625 |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | 37,94 | 52,23 | 131,68 | 227,02 |
Maximale Datengröße (GB) | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
Max. Protokollgröße (GB) 2 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
1024 | 1280 | 2560 | 2560 |
Max. Größe des lokalen Speichers (GB) | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 |
Speichertyp | Lokale SSD | Lokale SSD | Lokale SSD | Lokale SSD |
Lese-E/A-Latenz (ungefähr) | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Schreib-E/A-Latenz (ungefähr) | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Max. Daten-IOPS pro Pool 3 | 144.000 | 180.000 | 256.000 | 409.600 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 4 | 3360 | 4.200 | 8.400 | 13.440 |
Max. gleichzeitige Anmeldungen pro Pool | 3360 | 4.200 | 8.400 | 13.440 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 5 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Min/Max. V-Kern-Auswahl pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 48, 80 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 48, 80, 128 |
Anzahl von Replikaten | 4 | 4 | 4 | 4 |
Multi-AZ | Ja | Ja | Ja | Ja |
Horizontale Leseskalierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Enthaltener Sicherungsspeicher | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Für dokumentierte Werte der maximalen Datengröße. Bei einer Reduzierung der maximalen Datengröße reduziert sich die maximale Protokollgröße proportional.
3 Der maximale Wert für E/A-Größen im Bereich von 8 KB bis 64 KB. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Weitere Informationen finden Sie unter Daten-E/A-Governance.
4 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
5 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung zählt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
Unternehmenskritisch – bereitgestelltes Computing – DC-Serie
Unternehmenskritisch – DC-Serie (Teil 1 von 2)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für unternehmenskritische Pools für elastische Datenbanken der DC-Serie folgen der Namenskonvention BC_DC_
gefolgt von der Anzahl der vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: BC_DC_2
, BC_DC_4
, BC_DC_6
, BC_DC_8
, BC_DC_10
und BC_DC_12
:
V-Kerne | 2 | 4 | 6 | 8 | 106 | 126 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardware | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Arbeitsspeicher (GB) | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | 1.7 | 3,7 | 5.9 | 8,2 | 10,65 | 11,02 |
Maximale Datengröße (GB) | 768 | 768 | 768 | 768 | 2048 | 3072 |
Max. Protokollgröße (GB) 2 | 230 | 230 | 230 | 230 | 461 | 922 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 |
Max. Größe des lokalen Speichers (GB) | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 4829 | 4829 |
Speichertyp | Lokale SSD | Lokale SSD | Lokale SSD | Lokale SSD | Lokale SSD | Lokale SSD |
Lese-E/A-Latenz (ungefähr) | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Schreib-E/A-Latenz (ungefähr) | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Max. Daten-IOPS pro Pool 3 | 15.750 | 31.500 | 47.250 | 56.000 | 72.000 | 86,400 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 20 | 60 | 90 | 120 | 120 | 120 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 4 | 168 | 336 | 504 | 672 | 804 | 1008 |
Max. gleichzeitige Anmeldungen pro Pool | 168 | 336 | 504 | 672 | 804 | 1008 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 5 | 16 | 33 | 50 | 67 | 84 | 100 |
Min/Max. Auswahl virtueller Kerne pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0,25, 0,5, 2 | 0, 0,25, 0,5, 2, 4 | 0, 0,25, 0,5, 2, 4, 6 | 0, 0,25, 0,5, 2, 4, 6, 8 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Anzahl von Replikaten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Multi-AZ | Nein | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nein |
Horizontale Leseskalierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Enthaltener Sicherungsspeicher | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Für dokumentierte Werte der maximalen Datengröße. Bei einer Reduzierung der maximalen Datengröße reduziert sich die maximale Protokollgröße proportional.
3 Der maximale Wert für E/A-Größen im Bereich von 8 KB bis 64 KB. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Weitere Informationen finden Sie unter Daten-E/A-Governance.
4 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
5 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung gilt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
6 Die Optionen der DC-Hardware-Serie mit 10 bis 40 virtuellen Kernen befinden sich derzeit in der Vorschauphase.
Unternehmenskritisch – DC-Serie (Teil 2 von 2)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für unternehmenskritische Pools für elastische Datenbanken der DC-Serie folgen der Namenskonvention BC_DC_
gefolgt von der Anzahl der vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: BC_DC_14
, BC_DC_16
, BC_DC_18
, BC_DC_20
, BC_DC_32
und BC_DC_40
:
Virtuelle Kerne | 146 | 166 | 186 | 206 | 326 | 406 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardware | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Arbeitsspeicher (GB) | 63 | 72 | 81 | 90 | 144 | 180 |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | 13,39 | 15,77 | 18,14 | 20,51 | 25,25 | 37.93 |
Maximale Datengröße (GB) | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 4096 | 4096 |
Max. Protokollgröße (GB) 2 | 922 | 922 | 922 | 922 | 1024 | 1024 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
448 | 512 | 576 | 640 | 768 | 1024 |
Max. Größe des lokalen Speichers (GB) | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 |
Speichertyp | Lokale SSD | Lokale SSD | Lokale SSD | Lokale SSD | Lokale SSD | Lokale SSD |
Lese-E/A-Latenz (ungefähr) | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Schreib-E/A-Latenz (ungefähr) | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Max. Daten-IOPS pro Pool 3 | 100,800 | 115,200 | 129,600 | 144.000 | 230,400 | 288.000 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 4 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 | 2688 | 3360 |
Max. gleichzeitige Anmeldungen pro Pool | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 | 2688 | 3360 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 5 | 117 | 134 | 151 | 168 | 268 | 336 |
Min/Max. Auswahl virtueller Kerne pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32, 40 |
Anzahl von Replikaten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Multi-AZ | Nein | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nein |
Horizontale Leseskalierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Enthaltener Sicherungsspeicher | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße | 1 × Datenbankgröße |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Für dokumentierte Werte der maximalen Datengröße. Bei einer Reduzierung der maximalen Datengröße reduziert sich die maximale Protokollgröße proportional.
3 Der maximale Wert für E/A-Größen im Bereich von 8 KB bis 64 KB. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Weitere Informationen finden Sie unter Daten-E/A-Governance.
4 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
5 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung gilt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
6 Die Optionen der DC-Hardware-Serie mit 10 bis 40 virtuellen Kernen befinden sich derzeit in der Vorschauphase.
Hyperscale – bereitgestelltes Computing – Standard-Serie (Gen5)
Obwohl die veröffentlichten Hyperscale-Ressourcengrenzwerte für Standardserien und Premium-Serien identisch sind, bieten Premium-Serien eine schnellere CPU-Leistung im Vergleich zu Standardserien und skaliern bis zu 128 vCores im Vergleich zu 80 vCores für Standardserien. Ressourcen, die Premiumserien verwenden, werden garantiert auf Hardware mit neueren CPUs ausgeführt. Standardserien bieten diese Garantie nicht, und je nach Verfügbarkeit können Ressourcen unter Umständen auf älterer Hardware platziert werden. Es gibt keinen Preisunterschied zwischen den beiden, aber Premium-Serien sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.
Hyperscale – Standard-Serie (Gen5) (Teil 1 von 2)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für Hyperscale-Pools für elastische Datenbanken der Standard-Serie folgen der Namenskonvention HS_Gen5_
gefolgt von der Anzahl der vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: HS_Gen5_4
, HS_Gen5_6
, HS_Gen5_8
, HS_Gen5_10
, HS_Gen5_12
und HS_Gen5_14
:
V-Kerne | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardware | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 |
Arbeitsspeicher (GB) | 20,8 | 31,1 | 41,5 | 51,9 | 62,3 | 72,7 |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | – | – | – | – | – | Nicht zutreffend |
Maximale Datengröße pro Pool (TB) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 |
Max. IOPS der lokalen SSD je Pool 2 | 18.000 | 27.000 | 36.000 | 45.000 | 54.000 | 63.000 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Lokale Lese-E/A-Latenz3 | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Remote Lese-E/A-Latenz3 | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms |
Schreib-E/A-Latenz3 | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms |
Speichertyp | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 5 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 6 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Min/Max. V-Kern-Auswahl pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Replikate des sekundären Pools | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 |
Multi-AZ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Horizontale Leseskalierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Hyperscale ist eine mehrschichtige Architektur mit separaten Compute- und Speicherkomponenten. Weitere Informationen finden Sie unter Dienstebene „Hyperscale“ und Dienstebene „Hyperscale“.
3 Neben E/A-Vorgängen auf der lokalen SSD nutzen Workloads Remote-E/A-Vorgänge auf dem Seitenserver. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Details dazu finden Sie unter Daten-E/A-Governance und Daten-E/A in Statistiken zur Ressourcenauslastung.
4 Die Latenz beträgt 1-2 ms für Daten auf der SSD für das lokale Computereplikat, die Datenseiten mit dem häufigsten Zugriff zwischenspeichert. Für Daten, die von Auslagerungsservern abgerufen werden, gilt eine höhere Latenz.
5 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
6 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung zählt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
Hyperscale – Standard-Serie (Gen5) (Teil 2 von 2)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für Hyperscale-Pools für elastische Datenbanken der Standard-Serie folgen der Namenskonvention HS_Gen5_
gefolgt von der Anzahl der vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: HS_Gen5_16
, HS_Gen5_18
, HS_Gen5_20
, HS_Gen5_24
, HS_Gen5_32
, HS_Gen5_40
und HS_Gen5_80
:
V-Kerne | 16 | 18 | 20 | 24 | 32 | 40 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardware | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 | Gen5 |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Arbeitsspeicher (GB) | 83 | 93,4 | 103,8 | 124,6 | 166,1 | 207,6 | 415,2 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | – | – | – | – | – | – | Nicht zutreffend |
Maximale Datengröße pro Pool (TB) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
512 | 576 | 640 | 768 | 1024 | 1280 | 2560 |
Max. IOPS der lokalen SSD je Pool 2 | 72.000 | 81.000 | 90.000 | 108.000 | 144.000 | 180.000 | 256.000 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Lokale Lese-E/A-Latenz3 | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Remote Lese-E/A-Latenz3 | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms |
Schreib-E/A-Latenz3 | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms |
Speichertyp | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 5 | 1680 | 1890 | 2100 | 2520 | 3360 | 4.200 | 8.400 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 6 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Min/Max. V-Kern-Auswahl pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 80 |
Sekundäre Replikate | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 |
Multi-AZ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Horizontale Leseskalierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Hyperscale ist eine mehrschichtige Architektur mit separaten Compute- und Speicherkomponenten. Weitere Informationen finden Sie unter Dienstebene „Hyperscale“ und Dienstebene „Hyperscale“.
3 Neben E/A-Vorgängen auf der lokalen SSD nutzen Workloads Remote-E/A-Vorgänge auf dem Seitenserver. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Details dazu finden Sie unter Daten-E/A-Governance und Daten-E/A in Statistiken zur Ressourcenauslastung.
4 Die Latenz beträgt 1-2 ms für Daten auf der SSD für das lokale Computereplikat, die Datenseiten mit dem häufigsten Zugriff zwischenspeichert. Für Daten, die von Auslagerungsservern abgerufen werden, gilt eine höhere Latenz.
5 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
6 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung zählt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
Hyperscale – Premium-Serie
Hyperscale – Premium-Serie (Teil 1 von 3)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für Pools für elastische Datenbanken der Hyperscale-Premium-Serie folgen der Namenskonvention HS_PRMS_
gefolgt von der Anzahl der maximalen vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: HS_PRMS_4
, HS_PRMS_6
, HS_PRMS_8
, HS_PRMS_10
, HS_PRMS_12
und HS_PRMS_14
:
V-Kerne | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardware | Premium-Serie | Premium-Serie | Premium-Serie | Premium-Serie | Premium-Serie | Premium-Serie |
Arbeitsspeicher (GB) | 20,8 | 31,1 | 41,5 | 51,9 | 62,3 | 72,7 |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | – | – | – | – | – | Nicht zutreffend |
Maximale Datengröße pro Pool (TB) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 |
Max. IOPS der lokalen SSD je Pool 2 | 18.000 | 27.000 | 36.000 | 45.000 | 54.000 | 63.000 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Lokale Lese-E/A-Latenz3 | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Remote Lese-E/A-Latenz3 | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms |
Schreib-E/A-Latenz3 | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms |
Speichertyp | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 5 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 6 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Min/Max. V-Kern-Auswahl pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Replikate des sekundären Pools | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 |
Multi-AZ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Horizontale Leseskalierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Hyperscale ist eine mehrschichtige Architektur mit separaten Compute- und Speicherkomponenten. Weitere Informationen finden Sie unter Dienstebene „Hyperscale“ und Dienstebene „Hyperscale“.
3 Neben E/A-Vorgängen auf der lokalen SSD nutzen Workloads Remote-E/A-Vorgänge auf dem Seitenserver. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Details dazu finden Sie unter Daten-E/A-Governance und Daten-E/A in Statistiken zur Ressourcenauslastung.
4 Die Latenz beträgt 1-2 ms für Daten auf der SSD für das lokale Computereplikat, die Datenseiten mit dem häufigsten Zugriff zwischenspeichert. Für Daten, die von Auslagerungsservern abgerufen werden, gilt eine höhere Latenz.
5 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
6 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung zählt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
Hyperscale – Premium-Serie (Teil 2 von 3)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für Pools für elastische Datenbanken der Hyperscale-Premium-Serie folgen der Namenskonvention HS_PRMS_
gefolgt von der Anzahl der maximalen vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: HS_PRMS_16
, HS_PRMS_18
, HS_PRMS_20
, HS_PRMS_24
, HS_PRMS_32
und HS_PRMS_40
:
V-Kerne | 16 | 18 | 20 | 24 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardware | Premium-Serie | Premium-Serie | Premium-Serie | Premium-Serie | Premium-Serie | Premium-Serie |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Arbeitsspeicher (GB) | 83 | 93,4 | 103,8 | 124,6 | 166,1 | 207,6 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | – | – | – | – | – | Nicht zutreffend |
Maximale Datengröße pro Pool (TB) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
512 | 576 | 640 | 768 | 1024 | 1280 |
Max. IOPS der lokalen SSD je Pool 2 | 72.000 | 81.000 | 90.000 | 108.000 | 144.000 | 180.000 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 |
Lokale Lese-E/A-Latenz3 | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Remote Lese-E/A-Latenz3 | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms |
Schreib-E/A-Latenz3 | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms |
Speichertyp | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 5 | 1680 | 1890 | 2100 | 2520 | 3360 | 4.200 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 6 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Min/Max. V-Kern-Auswahl pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40 |
Sekundäre Replikate | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 |
Multi-AZ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Horizontale Leseskalierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Hyperscale ist eine mehrschichtige Architektur mit separaten Compute- und Speicherkomponenten. Weitere Informationen finden Sie unter Dienstebene „Hyperscale“ und Dienstebene „Hyperscale“.
3 Neben E/A-Vorgängen auf der lokalen SSD nutzen Workloads Remote-E/A-Vorgänge auf dem Seitenserver. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Details dazu finden Sie unter Daten-E/A-Governance und Daten-E/A in Statistiken zur Ressourcenauslastung.
4 Die Latenz beträgt 1-2 ms für Daten auf der SSD für das lokale Computereplikat, die Datenseiten mit dem häufigsten Zugriff zwischenspeichert. Für Daten, die von Auslagerungsservern abgerufen werden, gilt eine höhere Latenz.
5 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
6 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung zählt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
Hyperscale – Premium-Serie (Teil 3 von 3)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für Pools für elastische Datenbanken der Hyperscale-Premium-Serie folgen der Namenskonvention HS_PRMS_
gefolgt von der Anzahl der maximalen vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: HS_PRMS_64
, HS_PRMS_80
, HS_PRMS_128
:
V-Kerne | 64 | 80 | 128 |
---|---|---|---|
Hardware | Premium-Serie | Premium-Serie | Premium-Serie |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 25 | 25 | 25 |
Arbeitsspeicher (GB) | 332,2 | 415,2 | 625 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | – | Nicht zutreffend | |
Maximale Datengröße pro Pool (TB) | 100 | 100 | 100 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
2\.048 | 2\.560 | 4\.096 |
Max. IOPS der lokalen SSD je Pool 2 | 288.000 | 360.000 | 409.600 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 125 | 125 | 125 |
Lokale Lese-E/A-Latenz3 | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Remote Lese-E/A-Latenz3 | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms |
Schreib-E/A-Latenz3 | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms |
Speichertyp | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 5 | 6.720 | 8.400 | 13.440 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 6 | 150 | 150 | 150 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Min/Max. V-Kern-Auswahl pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 64 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 80 | 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 64, 80, 128 |
Sekundäre Replikate | 0–4 | 0–4 | 0–4 |
Multi-AZ | Ja | Ja | Ja |
Horizontale Leseskalierung | Ja | Ja | Ja |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Hyperscale ist eine mehrschichtige Architektur mit separaten Compute- und Speicherkomponenten. Weitere Informationen finden Sie unter Dienstebene „Hyperscale“ und Dienstebene „Hyperscale“.
3 Neben E/A-Vorgängen auf der lokalen SSD nutzen Workloads Remote-E/A-Vorgänge auf dem Seitenserver. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Details dazu finden Sie unter Daten-E/A-Governance und Daten-E/A in Statistiken zur Ressourcenauslastung.
4 Die Latenz beträgt 1-2 ms für Daten auf der SSD für das lokale Computereplikat, die Datenseiten mit dem häufigsten Zugriff zwischenspeichert. Für Daten, die von Auslagerungsservern abgerufen werden, gilt eine höhere Latenz.
5 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
6 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung zählt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
Hyperscale – Premium-Serie – arbeitsspeicheroptimiert
Hyperscale – Premium-Serie – arbeitsspeicheroptimiert (Teil 1 von 3)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für Pools für arbeitsspeicheroptimierte elastische Datenbanken der Hyperscale-Premium-Serie folgen der Namenskonvention HS_MOPRMS_
gefolgt von der Anzahl der maximalen vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: HS_MOPRMS_4
, HS_MOPRMS_6
, HS_MOPRMS_8
, HS_MOPRMS_10
, HS_MOPRMS_12
und HS_MOPRMS_14
:
V-Kerne | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardware | Premium-Serie | Premium-Serie | Premium-Serie | Premium-Serie | Premium-Serie | Premium-Serie |
Arbeitsspeicher (GB) | 41,5 | 62,3 | 83 | 103,8 | 124.5 | 145,3 |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | – | – | – | – | – | Nicht zutreffend |
Maximale Datengröße pro Pool (TB) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 |
Max. IOPS der lokalen SSD je Pool 2 | 23.040 | 34.560 | 46.080 | 57.600 | 69.120 | 80.640 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Lokale Lese-E/A-Latenz3 | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Remote Lese-E/A-Latenz3 | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms |
Schreib-E/A-Latenz3 | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms |
Speichertyp | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 5 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 6 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Min/Max. V-Kern-Auswahl pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Replikate des sekundären Pools | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 |
Multi-AZ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Horizontale Leseskalierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Hyperscale ist eine mehrschichtige Architektur mit separaten Compute- und Speicherkomponenten. Weitere Informationen finden Sie unter Dienstebene „Hyperscale“ und Dienstebene „Hyperscale“.
3 Neben E/A-Vorgängen auf der lokalen SSD nutzen Workloads Remote-E/A-Vorgänge auf dem Seitenserver. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Details dazu finden Sie unter Daten-E/A-Governance und Daten-E/A in Statistiken zur Ressourcenauslastung.
4 Die Latenz beträgt 1-2 ms für Daten auf der SSD für das lokale Computereplikat, die Datenseiten mit dem häufigsten Zugriff zwischenspeichert. Für Daten, die von Auslagerungsservern abgerufen werden, gilt eine höhere Latenz.
5 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
6 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung zählt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
Hyperscale – Premium-Serie – arbeitsspeicheroptimiert (Teil 2 von 3)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für Pools für arbeitsspeicheroptimierte elastische Datenbanken der Hyperscale-Premium-Serie folgen der Namenskonvention HS_MOPRMS_
gefolgt von der Anzahl der maximalen vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: HS_MOPRMS_16
, HS_MOPRMS_18
, HS_MOPRMS_20
, HS_MOPRMS_24
, HS_MOPRMS_32
und HS_MOPRMS_40
:
V-Kerne | 16 | 18 | 20 | 24 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardware | Premium-Serie | Premium-Serie | Premium-Serie | Premium-Serie | Premium-Serie | Premium-Serie |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Arbeitsspeicher (GB) | 166,1 | 186.8 | 207,6 | 249,1 | 332.1 | 415,2 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | – | – | – | – | – | Nicht zutreffend |
Maximale Datengröße pro Pool (TB) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
512 | 576 | 640 | 768 | 1024 | 1280 |
Max. IOPS der lokalen SSD je Pool 2 | 92.160 | 103.680 | 115,200 | 138.240 | 184.320 | 230,400 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Lokale Lese-E/A-Latenz3 | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Remote Lese-E/A-Latenz3 | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms |
Schreib-E/A-Latenz3 | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms | 3-5 ms |
Speichertyp | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 5 | 1680 | 1890 | 2100 | 2520 | 3360 | 4.200 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 6 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Min/Max. V-Kern-Auswahl pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40 |
Sekundäre Replikate | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 |
Multi-AZ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Horizontale Leseskalierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Hyperscale ist eine mehrschichtige Architektur mit separaten Compute- und Speicherkomponenten. Weitere Informationen finden Sie unter Dienstebene „Hyperscale“ und Dienstebene „Hyperscale“.
3 Neben E/A-Vorgängen auf der lokalen SSD nutzen Workloads Remote-E/A-Vorgänge auf dem Seitenserver. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Details dazu finden Sie unter Daten-E/A-Governance und Daten-E/A in Statistiken zur Ressourcenauslastung.
4 Die Latenz beträgt 1-2 ms für Daten auf der SSD für das lokale Computereplikat, die Datenseiten mit dem häufigsten Zugriff zwischenspeichert. Für Daten, die von Auslagerungsservern abgerufen werden, gilt eine höhere Latenz.
5 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
6 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung zählt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
Hyperscale – Premium-Serie – arbeitsspeicheroptimiert (Teil 3 von 3)
Computegrößen (Service Level Objectives oder SLOs) für Pools für arbeitsspeicheroptimierte elastische Datenbanken der Hyperscale-Premium-Serie folgen der Namenskonvention HS_MOPRMS_
gefolgt von der Anzahl der maximalen vCores.
In der folgenden Tabelle sind diese SLOs aufgeführt: HS_MOPRMS_64
und HS_MOPRMS_80
:
V-Kerne | 64 | 80 |
---|---|---|
Hardware | Premium-Serie | Premium-Serie |
Max. Anzahl von Datenbanken pro Pool 1 | 25 | 25 |
Arbeitsspeicher (GB) | 664.4 | 830,5 |
Columnstore-Unterstützung | Ja | Ja |
In-Memory-OLTP-Speicher (GB) | – | Nicht zutreffend |
Maximale Datengröße pro Pool (TB) | 100 | 100 |
Maximale Datengröße von tempdb (GB) |
2\.048 | 2\.560 |
Max. IOPS der lokalen SSD je Pool 2 | 368.640 | 409.600 |
Maximale Protokollrate pro Pool (MBit/s) | 125 | 125 |
Lokale Lese-E/A-Latenz3 | 1 – 2 ms | 1 – 2 ms |
Remote Lese-E/A-Latenz3 | 1-5 ms | 1-5 ms |
Schreib-E/A-Latenz3 | 3-5 ms | 3-5 ms |
Speichertyp | Mehrschichtig 4 | Mehrschichtig 4 |
Max. gleichzeitige Worker pro Pool 5 | 6.720 | 8.400 |
Max. gleichzeitige externe Verbindungen pro Pool 6 | 150 | 150 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 30.000 | 30.000 |
Min/Max. V-Kern-Auswahl pro Datenbank für Pools für elastische Datenbanken | 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 64 | 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 80 |
Sekundäre Replikate | 0–4 | 0–4 |
Multi-AZ | Ja | Ja |
Horizontale Leseskalierung | Ja | Ja |
1 Weitere Überlegungen finden Sie unter Ressourcenverwaltung in umfangreichen Pools für elastische Datenbanken.
2 Hyperscale ist eine mehrschichtige Architektur mit separaten Compute- und Speicherkomponenten. Weitere Informationen finden Sie unter Dienstebene „Hyperscale“ und Dienstebene „Hyperscale“.
3 Neben E/A-Vorgängen auf der lokalen SSD nutzen Workloads Remote-E/A-Vorgänge auf dem Seitenserver. Die tatsächlichen IOPS sind von der Arbeitsauslastung abhängig. Details dazu finden Sie unter Daten-E/A-Governance und Daten-E/A in Statistiken zur Ressourcenauslastung.
4 Die Latenz beträgt 1-2 ms für Daten auf der SSD für das lokale Computereplikat, die Datenseiten mit dem häufigsten Zugriff zwischenspeichert. Für Daten, die von Auslagerungsservern abgerufen werden, gilt eine höhere Latenz.
5 Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons mit dem auf virtuellen Kernen (V-Kernen) basierenden Kaufmodell. Wenn für den Pool für elastische Datenbanken beispielsweise Standard-Serie (Gen5) verwendet wird und die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 2 festgelegt wurde, ist der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 200. Wenn die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank auf 0,5 festgelegt ist, beträgt der Wert für die Anzahl von gleichzeitigen Workern 50, da in der Standard-Serie (Gen5) maximal 100 gleichzeitige Worker pro virtuellem Kern verwendet werden. Für andere Einstellungen zur maximalen Anzahl von V-Kernen pro Datenbank (1 V-Kern oder weniger), wird die maximale Anzahl von gleichzeitigen Workern auf ähnliche Weise neu skaliert.
6 Weitere Informationen dazu, was als externe Verbindung zählt, finden Sie unter Externe Verbindungen.
Eigenschaften von Pooldatenbanken
Für jeden Pool für elastische Datenbanken können Sie optional pro Datenbank minimale und maximale virtuelle Kerne angeben, um Ressourcenverbrauchsmuster innerhalb des Pools zu ändern. Die angegebenen Mindest- und Höchstwerte gelten für alle Datenbanken im Pool. Das Anpassen der Mindest- und Höchstanzahl virtueller Kerne für einzelne Datenbanken im Pool wird nicht unterstützt.
Sie können auch den maximalen Speicher pro Datenbank festlegen, um beispielsweise zu verhindern, dass eine Datenbank den gesamten Poolspeicher beansprucht. Diese Einstellung kann unabhängig für jede Datenbank konfiguriert werden.
In der folgenden Tabelle werden Eigenschaften für Pooldatenbanken beschrieben, die pro Datenbank festgelegt werden können:
Eigenschaft | BESCHREIBUNG |
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Maximale Anzahl virtueller Kerne pro Datenbank | Die maximale Anzahl von virtuellen Kernen, die jede Datenbank im Pool verwenden kann, sofern basierend auf der Nutzung durch andere Datenbanken im Pool verfügbar. Die maximale Anzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank ist keine Ressourcengarantie für eine Datenbank. Wenn für die Workload in den einzelnen Datenbanken nicht alle verfügbaren Poolressourcen benötigt werden, um eine angemessene Leistung zu erzielen, empfiehlt es sich gegebenenfalls, die maximale Anzahl virtueller Kerne pro Datenbank festzulegen, um zu verhindern, dass eine einzelne Datenbank übermäßig viele Poolressourcen beansprucht. Sie sollten ein gewisses Maß an Mehrlast einplanen, da für den Pool im Allgemeinen von Nutzungsmustern starker und schwacher Auslastung ausgegangen wird, bei der aber nicht alle Datenbanken gleichzeitig stark ausgelastet sind. |
Minimale Anzahl virtueller Kerne pro Datenbank | Die Mindestanzahl virtueller Kerne, die für jede Datenbank im Pool reserviert wird. Das Festlegen einer Mindestanzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank empfiehlt sich gegebenenfalls, wenn Sie die Ressourcenverfügbarkeit für jede Datenbank unabhängig vom Ressourcenverbrauch durch andere Datenbanken im Pool gewährleisten möchten. Die Mindestanzahl von virtuellen Kernen pro Datenbank kann auf 0 festgelegt werden. Dies ist auch der Standardwert. Diese Eigenschaft ist auf einen Wert zwischen 0 und der durchschnittlichen Nutzung der virtuellen Kerne pro Datenbank festgelegt. |
Max. Speicherkapazität pro Datenbank | Die maximale Datenbankgröße, die vom Benutzer für eine Datenbank in einem Pool festgelegt wird. Pooldatenbanken nutzen den zugeordneten Poolspeicher gemeinsam. Daher ist die Größe, die eine Datenbank erreichen kann, auf den jeweils kleineren Wert des verbleibenden Poolspeichers oder die maximale Datenbankgröße beschränkt. Die maximale Datenbankgröße bezieht sich auf die maximale Größe der Datendateien und umfasst nicht den von der Protokolldatei belegten Speicherplatz. |
Wichtig
Da Ressourcen in einem Pool für elastische Datenbanken endlich sind, wird die Ressourcenauslastung durch die einzelnen Datenbanken implizit beschränkt, wenn Sie die Mindestanzahl virtueller Kerne pro Datenbank auf einen Wert größer null festlegen. Falls sich zu einem bestimmten Zeitpunkt die meisten Datenbanken in einem Pool im Leerlauf befinden, stehen Ressourcen, die zur Erfüllung der Mindestgarantie für virtuelle Kerne reserviert sind, für Datenbanken, die zu diesem Zeitpunkt aktiv sind, nicht zur Verfügung.
Darüber hinaus wird die Anzahl von Datenbanken, die dem Pool hinzugefügt werden können, implizit beschränkt, wenn Sie die Mindestanzahl virtueller Kerne pro Datenbank auf einen Wert größer null festlegen. Wenn Sie also beispielsweise in einem Pool mit 20 virtuellen Kernen die Mindestanzahl virtueller Kerne auf „2“ festlegen, können dem Pool maximal 10 Datenbanken hinzugefügt werden, da für jede Datenbank 2 virtuelle Kerne reserviert werden.
Die Eigenschaften pro Datenbank werden zwar in virtuellen Kernen ausgedrückt, steuern aber auch den Verbrauch anderer Ressourcentypen wie Daten-E/A, Protokoll-E/A, Pufferpoolspeicher und Arbeitsthreads. Wenn Sie Mindest- und Höchstwerte für virtuelle Kerne pro Datenbank anpassen, werden Reservierungen und Grenzwerte für alle Ressourcentypen proportional angepasst.
Die Minimal- und Maximalwerte des virtuellen Kerns pro Datenbank gelten für den Ressourcenverbrauch durch Benutzerworkloads, aber nicht für den Ressourcenverbrauch durch interne Prozesse. Bei einer Datenbank mit einer maximalen Anzahl virtueller Kerne pro Datenbank, die auf die Hälfte der virtuellen Poolkern festgelegt ist, kann die Benutzerworkload beispielsweise nicht mehr als die Hälfte des Pufferpoolspeichers beanspruchen. Diese Datenbank kann jedoch weiterhin Seiten im Pufferpool nutzen, die von internen Prozessen geladen wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcenverbrauch durch Benutzerworkloads und interne Prozesse.
Hinweis
Die Ressourcengrenzwerte einzelner Datenbanken in Pools für elastische Datenbanken entsprechen im Allgemeinen den Grenzwerten einzelner Datenbanken außerhalb von Pools, welche die gleiche Computegröße (das gleiche Dienstziel) aufweisen. Auf eine GP_S_Gen5_10-Datenbank können z. B. max. 750 Worker gleichzeitig zugreifen. Entsprechend können auch maximal 750 Worker auf eine Datenbank in einem GP_Gen5_10-Pool zugreifen. Beachten Sie, dass die Gesamtanzahl gleichzeitiger Worker in einem GP_Gen5_10-Pool 1050 beträgt. Den Wert für „Max. gleichzeitige Worker“ für einzelne Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Einzeldatenbank.
Zuvor verfügbare Hardware
Dieser Abschnitt enthält Details zu zuvor verfügbarer Hardware.
- Gen4-Hardware wurde eingestellt und steht für Bereitstellung sowie Hoch- oder Herunterskalierung nicht zur Verfügung. Migrieren Sie Ihre Datenbank zu einer unterstützten Hardwaregeneration, um eine größere Bandbreite bei der Skalierbarkeit von virtuellen Kernen und Arbeitsspeicher, beschleunigten Netzwerkbetrieb, optimale E/A-Leistung und minimale Latenz zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellung des Supports für Gen4-Hardware in Azure SQL-Datenbank.
Sie können Azure Resource Graph Explorer verwenden, um alle Azure SQL-Datenbank-Ressourcen zu identifizieren, die derzeit Gen4-Hardware verwenden, oder Sie können die von Ressourcen verwendete Hardware für einen bestimmten logischen Server im Azure-Portal überprüfen.
Sie benötigen mindestens read
-Berechtigungen für das Azure-Objekt oder die Azure-Objektgruppe, um Ergebnisse in Azure Resource Graph Explorer anzuzeigen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Resource Graph Explorer zum Identifizieren von Azure SQL-Ressourcen zu verwenden, die noch Gen4-Hardware verwenden:
Öffnen Sie das Azure-Portal.
Suchen Sie über das Suchfeld nach
Resource graph
, und wählen Sie in den Suchergebnissen den Dienst Resource Graph Explorer aus.Geben Sie im Abfragefenster die folgende Abfrage ein, und wählen Sie dann Abfrage ausführen aus:
resources | where type contains ('microsoft.sql/servers') | where sku['family'] == "Gen4"
Im Bereich Ergebnisse werden alle derzeit in Azure bereitgestellten Ressourcen angezeigt, die Gen4-Hardware verwenden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die von Ressourcen verwendete Hardware für einen bestimmten logischen Server in Azure zu überprüfen:
- Öffnen Sie das Azure-Portal.
- Suchen Sie über das Suchfeld nach
SQL servers
, und wählen Sie in den Suchergebnissen SQL Server-Instanzen aus, um die Seite SQL Server-Instanzen zu öffnen und alle Server für die ausgewählten Abonnements anzuzeigen. - Wählen Sie den gewünschten Server aus, um die Seite Übersicht für den Server zu öffnen.
- Scrollen Sie nach unten zu den verfügbaren Ressourcen, und überprüfen Sie die Spalte Tarif für Ressourcen, die Gen4-Hardware verwenden.
Informationen zum Migrieren von Ressourcen zu Hardware der Standardserie finden Sie unter Auswählen der Hardwarekonfiguration.
Zugehöriger Inhalt
- Informationen zu V-Kern-Ressourcenlimits für eine Einzeldatenbank finden Sie unter Ressourcenlimits für Einzeldatenbanken, die das V-Kern-Kaufmodell verwenden.
- Informationen zu DTU-Ressourcenlimits für einen Singleton finden Sie unter Ressourcenlimits für Singletons, die das DTU-Kaufmodell verwenden.
- Informationen zu DTU-Ressourcenlimits für Pools für elastische Datenbanken finden Sie unter Ressourcenlimits für Pools für elastische Datenbanken, die das DTU-Kaufmodell verwenden.
- Informationen zu den Ressourcenlimits für verwaltete Instanzen finden Sie unter Ressourcenlimits bei verwalteten Instanzen.
- Informationen zu allgemeinen Azure-Einschränkungen finden Sie unter Einschränkungen für Azure-Abonnements und Dienste, Kontingente und Einschränkungen.
- Informationen zu Ressourcengrenzwerten auf Server- und Abonnementebene auf einem logischen SQL-Server finden Sie unter Übersicht über Ressourcenlimits für einen logischen SQL-Server.