AWS hat seine Amazon EC2 R9g- und R9gd-Instanzen allgemein verfügbar gemacht und damit speicheroptimierte Systeme mit AWS Graviton5-Prozessoren eingeführt. Die neuen Arm-basierten Instanzen sind für Datenbank-, Caching-, Analyse-, Container- und Microservices-Workloads geeignet, die eine hohe Speicherbandbreite und eine verbesserte Leistung pro vCPU erfordern.
Im Vergleich zu Graviton4-basierte R8g-InstanzenAWS gibt an, dass R9g eine bis zu 25 % höhere Rechenleistung pro vCPU bietet. Die Plattform erhöht außerdem die Speichergeschwindigkeit von DDR5-5600 auf DDR5-8800 MT/s, erweitert die L3-Cache-Kapazität um das Fünffache und steigert die Netzwerk- und Amazon-EBS-Bandbreite in den größten Konfigurationen. r9g.48xlarge kann eine Netzwerkbandbreite von bis zu 100 Gbit/s und eine EBS-Bandbreite von 72 Gbit/s bereitstellen.
Ziel-Workloads
R9g-Instanzen sind für speicherintensive Linux-Workloads konzipiert, darunter relationale und Open-Source-Datenbanken, In-Memory-Caches wie Valkey, Redis und Memcached, Echtzeit-Analyseplattformen sowie containerisierte Anwendungen, die auf Kubernetes, Docker, Amazon EKS oder Amazon ECS laufen. AWS positioniert die Instanzen auch für Anwendungen, die in C/C++, Rust, Go, Java, Python, .NET Core, Node.js, Ruby und PHP entwickelt wurden.
Die R9gd-Familie bietet dieselben Rechen- und Netzwerkfunktionen wie die R9g, verfügt aber zusätzlich über lokalen NVMe-SSD-Blockspeicher . Diese Konfiguration ist für Workloads vorgesehen, die lokale Speicherkapazität mit geringer Latenz für temporäre Daten, Caching, verteilte Analysen oder Datenbankoperationen benötigen.
Instanzgrößen und Spezifikationen
Beide Instanzfamilien unterstützen die Instanzbandbreitenkonfiguration, mit der Kunden die Aufteilung der Netzwerkbandbreite zwischen Amazon EBS und Amazon VPC in 25%-Schritten anpassen können. Dies kann für Anwendungen mit vorhersehbaren und asymmetrischen E/A-Anforderungen nützlich sein, darunter Datenbank- und Caching-Plattformen, die entweder den Speicherdurchsatz oder den Netzwerkverkehr priorisieren.
| Instanzgröße | vCPUs | Arbeitsspeicher (GiB) | Instanzspeicher | Netzwerkbandbreite (Gbit/s) | EBS-Bandbreite (Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| r9g.medium | 1 | 8 | Nur EBS | max. 15 | max. 12 |
| r9g.groß | 2 | 16 | Nur EBS | max. 15 | max. 12 |
| r9g.xlarge | 4 | 32 | Nur EBS | max. 15 | max. 12 |
| r9g.2xgroß | 8 | 64 | Nur EBS | max. 17 | max. 12 |
| r9g.4xgroß | 16 | 128 | Nur EBS | max. 17 | max. 12 |
| r9g.8xgroß | 32 | 256 | Nur EBS | 17 | 12 |
| r9g.12xgroß | 48 | 384 | Nur EBS | 25 | 18 |
| r9g.16xgroß | 64 | 512 | Nur EBS | 34 | 24 |
| r9g.24xgroß | 96 | 768 | Nur EBS | 50 | 36 |
| r9g.48xgroß | 192 | 1536 | Nur EBS | 100 | 72 |
| r9g.metal‑48xl | 192 | 1536 | Nur EBS | 100 | 72 |
R9g- und R9gd-Instanzen laufen auf dem AWS Nitro System, das Virtualisierungs-, Netzwerk- und Speicherfunktionen auf dedizierte Hardware auslagert. Sie beinhalten außerdem die Nitro Isolation Engine, eine Erweiterung, die AWS mit den Instanzfamilien C9g und M9g eingeführt hat. Diese Komponente vermittelt den Zugriff auf den Speicher der virtuellen Maschine, den Zustand der Prozessorregister und E/A-Geräte über eine eingeschränkte API-Schnittstelle. Laut AWS werden die Isolationseigenschaften der Implementierung formal verifiziert.
| Instanzgröße | vCPUs | Arbeitsspeicher (GiB) | Instanzspeicher (NVMe SSD) | Netzwerkbandbreite (Gbit/s) | EBS-Bandbreite (Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| r9gd.medium | 1 | 8 | 1 x 59 GB | max. 15 | max. 12 |
| r9gd.large | 2 | 16 | 1 x 118 GB | max. 15 | max. 12 |
| r9gd.xlarge | 4 | 32 | 1 x 237 GB | max. 15 | max. 12 |
| r9gd.2xlarge | 8 | 64 | 1 x 474 GB | max. 17 | max. 12 |
| r9gd.4xlarge | 16 | 128 | 1 x 950 GB | max. 17 | max. 12 |
| r9gd.8xlarge | 32 | 256 | 1 x 1900 GB | 17 | 12 |
| r9gd.12xlarge | 48 | 384 | 3 x 950 GB | 25 | 18 |
| r9gd.16xlarge | 64 | 512 | 1 x 3800 GB | 34 | 24 |
| r9gd.24xlarge | 96 | 768 | 3 x 1900 GB | 50 | 36 |
| r9gd.48xlarge | 192 | 1536 | 3 x 3800 GB | 100 | 72 |
| r9gd.metal‑48xl | 192 | 1536 | 3 x 3800 GB | 100 | 72 |
Die neuen Gehäuse werden in 11 Größen angeboten, von mittel bis groß. metal-48xlKunden können sie über unterstützte Arm-basierte AMIs bereitstellen, darunter Amazon Linux 2023, Amazon Linux 2, Ubuntu 22.04 und höher, Red Hat Enterprise Linux 8.4 und höher, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 und höher sowie Debian 12 und höher.
Migration und Verfügbarkeit
Für Organisationen, die bereits Workloads auf R8g ausführen, gibt AWS an, dass die meisten Anwendungen ohne Codeänderungen auf die entsprechende Größe von R9g migriert werden können. Arm64-Multiarchitektur-Container-Images werden zudem von Amazon EKS, Amazon ECS und Standard-Kubernetes-Bereitstellungen unterstützt.
Amazon EC2 R9g- und R9gd-Instanzen sind zunächst in den Regionen USA Ost (Nord-Virginia und Ohio), USA West (Oregon) und Europa (Frankfurt) verfügbar. Sie sind als On-Demand-Instanzen, Spot-Instanzen, Sparpläne, dedizierte Instanzen und dedizierte Hosts erhältlich.




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