SUS05-BP02: Uso de los tipos de instancia con el menor impacto
Supervise y utilice continuamente nuevos tipos de instancias para aprovechar las mejoras de la eficiencia energética.
Patrones comunes de uso no recomendados:
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Solo utiliza una familia de instancias.
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Solo utiliza instancias x86.
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Especifica un tipo de instancia en su configuración de Amazon EC2 Auto Scaling.
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Utiliza instancias de AWS para fines para las que no fueron diseñadas (por ejemplo, utiliza instancias optimizadas para computación para una carga de trabajo de uso intensivo de memoria).
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No evalúa de forma regular nuevos tipos de instancia.
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No comprueba recomendaciones de herramientas de dimensionamiento de AWS como AWS Compute Optimizer.
Beneficios de establecer esta práctica recomendada: al utilizar instancias energéticamente eficientes y del tamaño adecuado, podrá reducir en gran medida el impacto medioambiental y el coste de su carga de trabajo.
Nivel de riesgo expuesto si no se establece esta práctica recomendada: medio
Guía para la implementación
El uso de instancias eficientes en la carga de trabajo en la nube es fundamental para el uso reducido de recursos y la rentabilidad. Supervise de forma continuada el lanzamiento de nuevos tipos de instancia y aproveche las mejoras de la eficiencia energética; se incluyen los tipos de instancia diseñados para admitir cargas de trabajo específicas, como el entrenamiento y la inferencia en machine learning y la transcodificación de vídeo.
Pasos para la implementación
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Conozca y explore los tipos de instancias: encuentre tipos de instancias que puedan reducir el impacto ambiental de su carga de trabajo.
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Conozca los diferentes tipos de instancias de AWS.
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Conozca las instancias basadas en Graviton de AWS que ofrecen el mejor rendimiento por vatio de uso de energía en Amazon EC2 con re:Invent 2020 - Deep dive on AWS Graviton2 processor-powered Amazon EC2 instances
(Conocer en profundidad las instancias de Amazon EC2 con procesador AWS Graviton2) y Deep dive into AWS Graviton3 and Amazon EC2 C7g instances (Conocer en profundidad AWS Graviton3 y las instancias C7g de Amazon EC2).
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Utilice los tipos de instancia que tienen el menor impacto: planifique y haga la transición de su carga de trabajo a los tipos de instancia con el menor impacto.
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Defina un proceso para evaluar nuevas funciones o instancias para su carga de trabajo. Aproveche la agilidad de la nube para probar rápidamente cómo los nuevos tipos de instancia pueden mejorar la sostenibilidad medioambiental de su carga de trabajo. Utilice las métricas proxy para medir cuántos recursos necesita para completar una unidad de trabajo.
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Si es posible, modifique su carga de trabajo para que funcione con diversas cantidades de vCPU y de memoria para sacar el máximo partido de su elección de tipo de instancia.
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Considere la posibilidad de cambiar su carga de trabajo a instancias basadas en Graviton para mejorar la eficiencia del rendimiento de su carga de trabajo. Para obtener más información sobre cómo mover cargas de trabajo a AWS Graviton, consulte «AWS Graviton Fast Start»
y «Considerations when transitioning workloads to AWS Graviton-based Amazon Elastic Compute Cloud instances». -
Considere la selección de la opción de AWS Graviton en el uso de los servicios administrados de AWS
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Migre su carga de trabajo a las regiones que ofrezcan las instancias con menor impacto en la sostenibilidad y que sigan cumpliendo sus requisitos empresariales.
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Para las cargas de trabajo de machine learning, aproveche el hardware personalizado específico para su carga de trabajo, como AWS Trainium
, AWS Inferentia y Amazon EC2 DL1 . Las instancias de AWS Inferentia, como las instancias Inf2, ofrecen hasta un 50 % más de rendimiento por vatio que las instancias de Amazon EC2 comparables. -
Use Recomendador de inferencias de Amazon SageMaker AI para el tamaño correcto del punto de conexión de inferencia de ML.
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Para cargas de trabajo con picos (cargas de trabajo con requisitos poco frecuentes de capacidad adicional), utilice instancias de rendimiento ampliable.
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Para las cargas de trabajo sin estado y con tolerancia a errores, use instancias de spot de Amazon EC2 para incrementar el uso global de la nube y reducir el impacto en la sostenibilidad de los recursos no utilizados.
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Utilice y optimice: utilice y optimice su instancia de carga de trabajo.
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Para las cargas de trabajo efímeras, evalúe las métricas de Amazon CloudWatch de instancia, como
CPUUtilization
, para identificar si la instancia está inactiva o infrautilizada. -
Para cargas de trabajo estables, compruebe las herramientas de redimensionamiento de AWS como AWS Compute Optimizer
a intervalos regulares para identificar las oportunidades de optimizar y dimensionar las instancias. -
Well-Architected Lab - Rightsizing Recommendations
(Laboratorio de Well-Architected: recomendaciones de redimensionamiento) -
Well-Architected Lab - Rightsizing with Compute Optimizer
(Laboratorio de Well-Architected: redimensionamiento con Compute Optimizer) -
Well-Architected Lab - Optimize Hardware Patterns and Observice Sustainability KPIs
(Laboratorio de Well-Architected: optimizar los patrones de hardware y observar los KPI de sostenibilidad)
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Recursos
Documentos relacionados:
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Optimizing your AWS Infrastructure for Sustainability, Part I: Compute
(Optimización de la infraestructura de AWS para la sostenibilidad, parte I: computación) -
Attribute-based instance type selection for Amazon EC2 Fleet (Selección de tipo de instancia basada en atributos para Flota de Amazon EC2)
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«Building Sustainable, Efficient, and Cost-Optimized Applications on AWS»
Vídeos relacionados:
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«AWS re:Invent 2023 - AWS Graviton: The best price performance for your AWS workloads»
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«AWS re:Invent 2023 = What's new with Amazon Elastic Compute Cloud»
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AWS re:Invent 2023 - Smart savings: Amazon Elastic Compute Cloud cost-optimization strategies
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«AWS re:Invent 2021 - Deep dive into AWS Graviton3 and Amazon EC2 C7g instances»
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«AWS re:Invent 2022 - Build a cost-, energy-, and resource-efficient compute environment»
Ejemplos relacionados: