Publicado en: May 11, 2020

A partir de hoy, las instancias M6g de Amazon EC2 que funcionan con los procesadores Graviton2 de AWS basados en Arm ya están disponibles de forma general. Las instancias M6g de Amazon EC2 ofrecen hasta un rendimiento de precio un 40 % superior respecto a la generación actual de instancias M5 de Amazon EC2 basadas en x86, para un amplio conjunto de cargas de trabajo de uso general, incluidos servidores de aplicaciones, microservicios, servidores de videojuegos, bases de datos pequeñas y medianas y flotas de almacenamiento en caché.

Los procesadores Graviton2 de AWS están diseñados de forma personalizada por AWS y utilizan núcleos Arm Neoverse de 64 bits, para ofrecer la mejor relación entre precio y rendimiento con cargas de trabajo en la nube que se ejecutan en Amazon EC2. Estos procesadores ofrecen un salto significativo en rendimiento y capacidades respecto a la primera generación de procesadores Graviton de AWS, con siete veces más rendimiento, cuatro veces más núcleos de informática, el doble de cachés y una memoria cinco veces más rápida. Los procesadores Graviton2 de AWS cuentan con un rendimiento de cifrado por núcleo del 50 % y cifrado DRAM de 256 bits de funcionamiento continuo, en comparación con la primera generación de procesadores Graviton de AWS.

Las instancias M6g de Amazon EC2 están diseñadas a partir del sistema Nitro de AWS, un conjunto de innovaciones de software y hardware diseñado por AWS que permite ofrecer servicios en la nube eficientes, flexibles y seguros, con multitenencia aislada, redes privadas y almacenamiento local de gran velocidad. Estas instancias admiten un ancho de banda de Elastic Block Store (EBS) de hasta 19 Gbps y un ancho de banda de red de hasta 25 Gbps. Las instancias M6g son compatibles con un amplio ecosistema de sistemas operativos y servicios de proveedores de software independiente (ISV), además de con AWS. Dichos sistemas operativos y servicios incluyen distribuciones populares de Linux (Amazon Linux 2, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Fedora, Debian y FreeBSD), la distribución de Amazon Corretto de OpenJDK, servicios de contenedor (Amazon ECR, Amazon ECS, Amazon EKS, Docker y Rancher), agentes (Amazon CloudWatch, AWS Systems Manager, Amazon Inspector, Crowdstrike, Datadog, Honeycomb.io, Qualys, Rapid7 y Tenable), y herramientas de automatización y desarrolladores (AWS Code Suite, Chef, GitLab, Jenkins y TravisCI). Las instancias M6g han estado disponibles en previsualización desde que se anunciaron en re:Invent 2019, y cientos de clientes han participado en el programa de previsualización. La mayoría de clientes de la previsualización probaron con éxito sus cargas de trabajo en M6g con un esfuerzo mínimo, e indicaron un rendimiento hasta un 40 % superior en instancias M6g, en comparación con las instancias basadas en x86 de la generación actual, además de advertir una reducción de costos del 20 % respecto a instancias M5 del mismo tamaño. La página web de Amazon EC2 M6g describe muchos ejemplos de clientes que han observado estos resultados.

Las instancias M6g están disponibles a partir de ahora en las regiones de AWS EE. UU. Este (Norte de Virginia y Ohio), EE. UU. Oeste (Oregón), Europa (Fráncfort e Irlanda) y Asia Pacífico (Tokio). Estas instancias están disponibles en ocho tamaños, con 1, 2, 4, 8, 16, 32, 48 y 64 CPU virtuales, además de estar disponibles sin sistema operativo, y pueden adquirirse bajo demanda, como instancias reservadas, como instancias de spot o como parte de Savings Plans.

Para comenzar a usar las instancias M6g de Amazon EC2, vaya a la consola de administración de AWS, a la interfaz de línea de comandos (CLI) de AWS o a los SDK de AWS. Para obtener más información, visite la página de la instancia M6g de Amazon EC2 o la página de Introducción a Github. En los próximos meses, también estarán disponibles instancias de Amazon EC2 adicionales basadas en los procesadores Graviton2 de AWS, incluidas instancias C6g optimizadas para informática, instancias R6g optimizadas para memoria, y variantes de disco con almacenamiento a nivel de bloque SDD basado en NVMe local.