Le poids non bridé est un nombre compris entre 0 et 255 affecté par vos soins à chaque partition non
bridée du pool de traitement partagé. Sur la console HMC, vous pouvez choisir l'une des 256 valeurs de
poids non bridé. Le gestionnaire Integrated Virtualization Manager vous limite à une seule des différentes
valeurs de poids non bridées. La définition du poids non bridé (255 étant le poids le plus élevé) permet
de répartir toute la capacité inutilisée disponible entre toutes les partitions logiques y prétendant, en
fonction de la valeur établie du poids non bridé. La valeur par défaut associée au poids non bridé est
128.
Par exemple, les partitions logiques 2 et 3 ont un poids non bridé respectivement égal à 100 et 200. Si les
partitions logiques 2 et 3 ont toutes les deux besoin d'une capacité de traitement supplémentaire, la
seconde va recevoir deux unités de traitement supplémentaires pour chaque unité de traitement
supplémentaire reçue par la première.
Information associée
Guide du partitionnement logique
Processeurs virtuels
Un processeur virtuel est la représentation d'un coeur de processeur physique pour le système
d'exploitation d'une partition logique utilisant des processeurs partagés.
Lorsque vous installez et exécutez un système d'exploitation sur un serveur non partitionné, le système
d'exploitation calcule le nombre d'opérations qu'il peut effectuer simultanément en comptant le nombre
de processeurs sur le serveur. Par exemple, si vous installez un système d'exploitation sur un serveur
doté de huit processeurs pouvant chacun exécuter simultanément deux opérations, le système
d'exploitation peut alors effectuer 16 opérations en même temps. De la même façon, si vous installez et
exécutez un système d'exploitation sur une partition logique utilisant des processeurs dédiés, le système
d'exploitation calcule le nombre d'opérations qu'il peut effectuer simultanément en comptant le nombre
de processeurs dédiés affectés à la partition logique. Dans les deux cas, le système d'exploitation peut
facilement calculer le nombre d'opérations qu'il peut effectuer simultanément en comptant le nombre
entier de processeurs qui sont à sa disposition.
Cependant, lorsque vous installez et exécutez un système d'exploitation sur une partition logique
utilisant des processeurs partagés, le système d'exploitation ne peut pas calculer un nombre entier
d'opérations à partir du nombre fractionnaire des unités de traitement affectées à la partition logique. Le
microprogramme du serveur doit par conséquent représenter la puissance de traitement disponible pour
le système d'exploitation comme un nombre entier de processeurs. Ceci permet au système d'exploitation
de calculer le nombre d'opérations simultanées qu'il peut effectuer. Un processeur virtuel est la
représentation d'un processeur physique pour le système d'exploitation d'une partition logique utilisant
des processeurs partagés.
Le microprogramme du serveur répartit équitablement des unités de traitement parmi les processeurs
virtuels affectés à une partition logique. Par exemple, si une partition logique comporte 1,80 unités de
traitement et deux processeurs virtuels, chacun de ceux-ci dispose de 0,90 unités de traitement pour
assurer la prise en charge de sa charge de travail.
Le nombre d'unités de traitement pouvant être affecté à chaque processeur virtuel est limité. Le nombre
minimal d'unités de traitement pour chaque processeur virtuel est toujours égal à 0,10. Le nombre
maximal d'unités de traitement pour chaque processeur virtuel est toujours égal à 1. Ceci signifie qu'une
partition logique ne peut pas utiliser un nombre d'unités de traitement supérieur au nombre de
processeurs virtuels qui lui est affecté, même si elle est non bridée.
Les performances d'une partition logique sont généralement meilleures si le nombre de processeurs
virtuels est proche du nombre d'unités de traitement mis à sa disposition. Ceci permet au système
d'exploitation de gérer efficacement la charge de travail sur la partition logique. Dans certaines situations,
il se peut que vous puissiez augmenter les performances système de manière significative en accroissant
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Chapitre 2. Technologie Micro-Partitioning