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Spaces now available in AWS Builder Center

AWS Builder Center now offers Spaces, a community collaboration tool that enables builders to create and join groups around specific AWS topics, use cases, and interests. With Spaces, you can connect with peers, share knowledge, and collaborate with other builders to build applications and discuss solutions to common AWS challenges.

Spaces provides three distinct space types to match different community needs – Public, Private and Invite-Only spaces. Public spaces allow any signed-in builder to join instantly and view all content. Private spaces require builders to request membership and receive approval from space admins or owners. Invite-only spaces remain hidden from discovery and are accessible only through direct invitation.

Within any space, you can create posts with text and images, engage through comments and reactions, and search for relevant discussions. All spaces benefit from robust content moderation and multi-language support across 16 languages. Space owners and admins can manage membership through invites and approval workflows and self-moderate content published by other users to maintain focused discussions.

Spaces helps you find answers faster, share best practices, and build meaningful connections within the AWS community.
To get started with Spaces, visit AWS Builder Center.

 

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Amazon Managed Service for Prometheus collector integrates with Amazon Managed Streaming for Apache Kafka

Amazon Managed Service for Prometheus collector, a fully-managed agentless collector for Prometheus metrics, now enables you to discover and collect Prometheus metrics from your Amazon Managed Streaming for Apache Kafka cluster while ensuring high availability and scalability.

So far, customers who were seeking to benefit from open monitoring in an Amazon Managed Streaming for Apache Kafka cluster had to set up dedicated infrastructure and deploy, right-size, and scale agents to discover and scrape the Prometheus metrics in the cluster. With this launch, you can configure a Amazon Managed Service for Prometheus collector to scrape metrics from the JMX exporter and the Node exporter, covering metrics including host-level, JVM-level, as well as broker-related metrics to implement use cases such as message queue health and partition balancing.

Amazon Managed Service for Prometheus collector is available in all commercial regions where Amazon Managed Service for Prometheus is available. To learn more about Amazon Managed Service for Prometheus collector, visit the user guide or product page.

 

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Comprender la difusión global de la IA

noviembre 12, 2025

Comprender la difusión global de la IA

Imagen de un globo terráqueo con datos que lo rodean

Publicado en Microsoft On the Issues.

La inteligencia artificial transforma la manera en que trabajamos, aprendemos e innovamos, y lo hace a un ritmo que supera a todas las tecnologías importantes anteriores. El informe inaugural de Difusión de IA de Microsoft ofrece una visión completa de cómo se acelera la adopción de IA en todo el mundo, basándose en datos de más de 100 países. En menos de tres años, más de 1.200 millones de personas han utilizado herramientas de IA, una tasa de adopción más rápida que Internet, la computadora personal o incluso el teléfono inteligente. Esta rápida difusión subraya el potencial de la IA como tecnología de uso general, pero también destaca la necesidad urgente de garantizar un acceso equitativo.

El informe presenta tres índices: el Índice de Frontera de la IA, el Índice de Infraestructura de IA y el Índice de Difusión de la IA, para ayudar a los responsables políticos, investigadores y líderes de la industria a comprender dónde se producen los avances, dónde existe la capacidad de escalar y dónde se utiliza la IA para mejorar vidas. Estos conocimientos muestran que la adopción es más rápida donde la conectividad y la infraestructura digital son más fuertes, mientras que casi cuatro mil millones de personas aún carecen de los elementos básicos necesarios para participar en la economía de la IA. Cerrar esta brecha es esencial para evitar que se profundicen las divisiones globales.

Captura de pantalla del Informe de Difusión de IA de Microsoft

Navega por los datos del informe aquí.

Más allá de los números, el informe ilustra la necesidad de una acción colaborativa para ampliar el acceso a la infraestructura digital, fortalecer el desarrollo de habilidades y promover políticas de IA responsables. Al invertir en estos elementos fundamentales, los gobiernos y las organizaciones pueden desbloquear el potencial de crecimiento e innovación de la IA. Los datos dejan en claro que la velocidad por sí sola no garantiza la prosperidad compartida, sino una amplia accesibilidad.

Para explorar los hallazgos y recomendaciones completos, lea el Informe de difusión de IA.

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FYAI: Por qué los desarrolladores liderarán la transformación de la IA en toda la empresa

noviembre 12, 2025

FYAI: Por qué los desarrolladores liderarán la transformación de la IA en toda la empresa

Cartel con las letras FYAI (For your AI Information) y la imagen de una mujer sonriendo

Por: Toby Bowers, vicepresidente de marketing comercial en la nube y de IA.

Los desarrolladores lideran la adopción de IA e impulsan la transformación en todas las industrias. Desde escribir código hasta administrar aplicaciones, utilizan copilotos y agentes para acelerar la entrega, reducir el esfuerzo manual y crear con mayor confianza. Al igual que lideraron la automatización, los desarrolladores ahora remodelan las experiencias de los clientes y optimizan las operaciones para desbloquear todo el potencial de la IA. 

Transformen lo que es posible para su negocio con Microsoft AI

En esta edición de FYAI (For your AI information – Su información de IA), una serie en la que destacamos las tendencias de IA con los líderes de Microsoft, escuchamos a Amanda Silver, vicepresidenta corporativa y directora de producto, aplicaciones y agentes. El liderazgo de Amanda ha dado forma a la evolución de Microsoft hacia la colaboración de código abierto, y avanza en un futuro en el que la IA transforma la manera en que los desarrolladores crean, implementan e iteran a escala para impulsar la innovación continua.

En esta sesión de preguntas y respuestas, Amanda comparte por qué es importante la adopción de IA dirigida por desarrolladores, cómo DevOps agéntica redefine los flujos de trabajo y qué pueden hacer los líderes hoy para maximizar el impacto.

¿Cómo cambia el panorama de la IA la forma en que los equipos de desarrolladores entregan las aplicaciones en las que se basan las empresas para operar?

La IA colapsa las transferencias a lo largo del ciclo de vida del software. DevOps unió con éxito la creación, las pruebas, la implementación y la operación, pero las fases anteriores (descubrimiento, requisitos, visión compartida y andamiaje inicial) en su mayoría se ubicaron fuera de ese bucle. Ahora los copilotos pueden convertir ideas de lenguaje natural en especificaciones y andamios, y los agentes realizan pruebas, actualizaciones y operaciones en tiempo de ejecución. El resultado es un ciclo único y más rápido desde la idea hasta el impacto: menor costo para iterar, transiciones más rápidas y más libertad para refinar hasta que el producto se adapte al negocio. Piensa en ello como el cambio a la nube pública: antes de la nube pública, los equipos esperaban semanas para adquirir hardware y comprometer capital por adelantado; con la nube, los entornos giran en segundos y solo pagas por lo que usas. La IA aporta esa misma elasticidad a la definición y entrega del producto, lo que elimina la fricción en la parte delantera del ciclo de vida y permite que los equipos iteren en función de los comentarios reales. En pocas palabras: la nube eliminó la fricción de la infraestructura; la IA elimina la fricción desde la intención hasta la implementación.

¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo la IA ayuda a los desarrolladores a reimaginar su trabajo diario?

La IA ha convertido la entrega de software en un verdadero sistema de idea para operar. Para los desarrolladores, eso significa menos tiempo dedicado a la limpieza manual y más tiempo centrado en el trabajo creativo y de alto impacto. Los copilotos y los agentes ahora manejan las tareas repetitivas, a menudo invisibles, que solían acumularse, como la depuración, las actualizaciones de dependencias y los parches de seguridad. En lugar de esperar un «sprint de deuda tecnológica» trimestral, DevOps agéntica permite a los equipos pagar la deuda de manera continua, en segundo plano.

Un gran ejemplo es cómo la IA agéntica acelera la migración y la modernización. En el pasado, actualizar los marcos o pasar a nuevas plataformas significaba meses de planificación y correcciones manuales. Ahora, los agentes pueden automatizar las actualizaciones de .NET y Java, resolver cambios importantes e incluso orquestar migraciones a gran escala, lo que comprime los plazos de meses a horas. No se trata solo de velocidad; se trata de mantener las bases de código saludables y modernas de forma predeterminada, para que los desarrolladores puedan concentrarse en crear nuevas funciones y mejorar las experiencias de los usuarios.

El efecto neto: los desarrolladores pasan menos tiempo en apagar incendios y más tiempo en innovar. La deuda técnica se convierte en un proceso manejable y continuo, no en una crisis inminente. Y a medida que los agentes de IA asumen más del trabajo rutinario, los equipos pueden operar en un estado de flujo más estable, con un código más saludable y una entrega más rápida.

¿Qué significa eso para las aplicaciones? ¿Mejoran? ¿Y cómo afecta esto al papel que desempeña un desarrollador?

Las aplicaciones mejorarán porque se convertirán en sistemas de aprendizaje. Con la IA en el bucle, los equipos pasan de la entrega y la esperanza a la observación continua → la hipótesis de → cambio → validar el ciclo centrado en el perfeccionamiento continuo del ajuste producto-mercado. La IA puede ayudar a sintetizar la telemetría (como embudos, abandonos, repeticiones de sesiones y comentarios cualitativos), mostrar dónde tienen dificultades los usuarios, proponer cambios (como copia, flujo, diseño de componentes y recomendaciones) e incluso puede conectar marcas de características o experimentos para demostrar si un cambio funciona. El efecto es una reducción drástica en el tiempo de aprendizaje y una convergencia más rápida sobre lo que valoran los usuarios.

Interacción del usuario con PreAI versus PostAI

  • PreAI: los usuarios navegan por menús densos y arquitecturas de información profundas, escanean pantallas para encontrar el control que hace lo que necesitan. Cada paso corre el riesgo de terminar en un callejón sin salida, y es fácil perder el contexto al cambiar de página o herramienta.
  • PostAI: los usuarios expresan su intención en lenguaje natural (como texto, voz o multimodal). La app interpreta esa intención, mantiene el contexto y dirige al usuario a los datos, la acción o el flujo de trabajo correctos, a menudo al componer la interfaz de usuario sobre la marcha (por ejemplo, con la redacción de un formulario, filtrar los registros relevantes y sugerir la siguiente mejor acción). Piensa en esto como pasar de «¿Dónde hago clic?» a «Esto es lo que necesito, hazlo conmigo.«

Qué cambia para los desarrolladores

  • Desde creadores de páginas hasta compositores de experiencias. Los desarrolladores diseñan enrutadores de intención y orquestaciones que conectan modelos, agentes, datos y servicios, para que la aplicación pueda responder de manera inteligente a diversos objetivos de usuario sin forzar rutas de clic rígidas.
  • Desde el análisis manual hasta los bucles de productos asistidos por IA. En lugar de paneles de control e investigaciones ad hoc, la IA resalta las áreas de oportunidad, redacta planes de experimentación y abre solicitudes de incorporación de cambios con cambios de código y configuración propuestos. Los desarrolladores revisan, restringen y envían, con barandillas.
  • De los «sprints de deuda» a la modernización continua. Los agentes pueden mantener la aplicación actualizada (actualización de marcos (por ejemplo, .NET y Java), reparación de desviaciones de dependencias, aplicación de revisiones a vulnerabilidades y estandarización de canalizaciones, mientras continúa el trabajo de funciones. Eso convierte la deuda tecnológica en una carga de trabajo administrada y siempre activa en lugar de un simulacro de incendio periódico.

En pocas palabras: la IA estrecha el círculo entre lo que los usuarios quieren y en lo que se convierte la aplicación. Los desarrolladores dedican menos tiempo al cableado de menús y al análisis forense manual, y más tiempo a definir la intención, componer flujos agentes, establecer métricas de éxito y supervisar cambios seguros y medibles. Las aplicaciones mejoran más rápido, no solo porque son más inteligentes, sino porque los equipos pueden experimentar, aprender y adaptarse a medida que crece el uso.

¿Dónde ves a Microsoft destacándose en un mar de competencia de IA?

El mayor diferenciador de Microsoft es nuestra capacidad para conectar agentes de IA a los sistemas, datos y flujos de trabajo que impulsan el negocio real. Servimos a organizaciones con bases de código masivas y complejas y requisitos operativos profundos, y nuestras herramientas están diseñadas para satisfacerlos donde están. Con GitHub, Visual Studio y Azure AI Foundry, millones de desarrolladores pueden acceder a los modelos y funcionalidades de agente más recientes directo en su flujo de trabajo diario, respaldados por pruebas comparativas de inteligencia artificial, gobernanza e inteligencia artificial responsable de nivel empresarial.

Pero lo que en verdad distingue a Microsoft es la amplitud de la integración. Los agentes de IA creados en nuestra plataforma pueden aprovechar un enorme ecosistema de aplicaciones empresariales, fuentes de datos y sistemas operativos, ya sea planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), gestión de relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés), recursos humanos (RRHH), finanzas o soluciones de línea de negocio personalizadas. A través de estándares abiertos como Model Connector Protocol (MCP) y Agent-to-Agent (A2A), los agentes pueden conectarse, orquestar y automatizar de forma segura en estos entornos, lo que permite ofrecer resultados que importan: automatizar flujos de trabajo, modernizar sistemas heredados e impulsar la mejora continua.

La serie Agent Factory de Yina Arenas muestra cómo Microsoft crea el modelo para agentes de IA seguros y confiables, desde la creación rápida de prototipos hasta la producción, la observabilidad y los casos de uso del mundo real. Nuestra plataforma no se trata solo de crear agentes; se trata de permitirles trabajar con los sistemas y datos en los que las organizaciones ya confían, para que los equipos puedan pasar de los experimentos al impacto a escala empresarial.

Al final del día, la ventaja de Microsoft no es solo la escala, es la capacidad de hacer que los agentes de IA sean en verdad útiles, conectándolos con el corazón del negocio, con las herramientas y los estándares para hacerlo de manera segura.

¿Cuándo deben los desarrolladores decidir qué tareas delegar a los agentes en lugar de abordarse a sí mismos para obtener el máximo impacto?

Como dijo mi colega, David Fowler: «Los humanos son el hilo de la interfaz de usuario; los agentes son el hilo conductor. ¡No bloquees la interfaz de usuario!» Los desarrolladores deben centrarse en el trabajo creativo y basado en juicios: establecer la intención, tomar decisiones arquitectónicas y dar forma a la experiencia del producto. Los agentes sobresalen en el manejo de las tareas repetitivas, de larga duración o transversales que pueden ejecutarse de manera silenciosa en segundo plano: estado del código, actualizaciones de dependencias, clasificación de telemetría e incluso soluciones de andamiaje para desbloquear la página en blanco.

La clave es delegar cualquier cosa que ralentice su flujo o distraiga del trabajo de alto impacto. Si una tarea es rutinaria, tolerante a la latencia o reversible con facilidad, deja que un agente la maneje. Si requiere un contexto profundo, un juicio sobre el producto o podría cambiar de manera fundamental la dirección de tu app, mantenla en el «hilo de la interfaz de usuario» humano. De esta manera, los desarrolladores se mantienen receptivos y enfocados, mientras que los agentes mejoran de manera continua la base de código y las operaciones en paralelo.

Al lograr el equilibrio adecuado, los desarrolladores pueden minimizar el tiempo dedicado a las tareas rutinarias y mantenerse enfocados en el trabajo que hace avanzar a los productos y equipos.

¿Por qué las herramientas de codificación de IA atraen tanta inversión e interés? ¿Por qué reimaginar la experiencia del desarrollador ahora?

Porque el desarrollo de software ya genera el tipo de señales ricas y  estructuradas en las que prospera la IA. El código y las diferencias, las revisiones de solicitudes de incorporación de cambios, los resultados de las pruebas, los registros de compilación, la telemetría de tiempo y rendimiento, los rastreadores de problemas y los resultados de la implementación están etiquetados, con marca de tiempo y rastreables. Eso hace que el entorno de desarrollo sea un campo de pruebas natural para el aprendizaje automático aplicado: los modelos pueden aprender del trabajo real, evaluarse con respecto a comprobaciones objetivas (como pruebas, linters y políticas) y mejorar dentro de un ciclo de retroalimentación existente (como integración continua y entrega continua (CI/CD, por sus siglas en inglés), marcas de características y valores controlados). En resumen, tenemos los datos, la instrumentación y la validación incorporados.

También hay una razón cultural: los desarrolladores automatizan la fricción, desde compiladores y sistemas de compilación hasta control de versiones, CI/CD, contenedores e infraestructura como código. La IA generativa es el siguiente paso en ese linaje. Cambia más trabajo de la creación manual a la especificación de la intención y la supervisión de los resultados: los copilotos ayudan con la exploración y la aceleración; los agentes manejan el estado continuo del código, las actualizaciones y los cambios seguros y reversibles. La inversión fluye aquí porque una mejor experiencia del desarrollador se relaciona de manera directa con el rendimiento, la calidad y el tiempo de creación de valor.

Y sí, el futuro comienza con los desarrolladores. A medida que los equipos de desarrollo descubren dónde la IA brinda soporte real en su propio flujo de trabajo, esos patrones se extienden al resto del negocio, lo que acelera la forma en que cada función experimenta, aprende y se envía.

Empoderar a los desarrolladores con IA para generar un impacto duradero

Hemos comenzado a entrar en una nueva era de entrega de software, y es agéntica, adaptable y centrada a profundidad en el ser humano. Con los copilotos y los agentes en el circuito, los desarrolladores construyen sistemas que se adaptan de manera continua a las necesidades comerciales. En Microsoft, capacitamos a los desarrolladores para que pasen de la idea al impacto más rápido centrándonos en la creatividad, la visión del producto y la creación con IA confiable.

De hecho, las Empresas Frontera ya nos han mostrado lo que es posible. Tratan el software como un sistema dinámico, refinado a través de la telemetría, la experimentación y la información impulsada por IA. Y en todo tipo de organizaciones,  surgen casos de uso de IA convincentes, desde el servicio al cliente hasta la ingeniería de software, que marcan el ritmo de lo que es posible con las últimas herramientas de IA.

Capaciten a su personal e impulsen resultados reales con Microsoft AI

¿Listos para aprender más? Descubran recursos y herramientas para acelerar su recorrido hacia la IA:

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Amazon EC2 C6id and R6id instances are now available in additional regions

Amazon EC2 C6id instances are available in AWS Region Europe (Milan) and R6id instances are available in AWS Region Africa (Cape Town). These instances are powered by 3rd generation Intel Xeon Scalable Ice Lake processors with an all-core turbo frequency of 3.5 GHz and up to 7.6 TB of local NVMe-based SSD block-level storage. C6id and R6id are built on AWS Nitro System, a combination of dedicated hardware and lightweight hypervisor, which delivers practically all of the compute and memory resources of the host hardware to your instances for better overall performance and security. Customers can take advantage of access to high-speed, low-latency local storage to scale performance of applications such as video encoding, image manipulation, other forms of media processing, data logging, distributed web-scale in-memory caches, in-memory databases, and real-time big data analytics.

Customers can purchase the new instances via Savings Plans, Reserved, On-Demand, and Spot instances. To get started, visit AWS Command Line Interface (CLI), and AWS SDKs. To learn more, visit our product pages for C6id and R6id.

 

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Amazon EC2 C8gd, M8gd, and R8gd instances are now available in additional AWS Regions

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) C8gd instances are now available in Europe (London), and Canada (Central) AWS Regions. Additionally, M8gd instances are available in South America (Sao Paulo) and R8gd instances are available in Europe (London) AWS Region. These instances feature up to 11.4 TB of local NVMe-based SSD block-level storage and are powered by AWS Graviton4 processors, delivering up to 30% better performance over Graviton3-based instances. They have up to 40% higher performance for I/O intensive database workloads, and up to 20% faster query results for I/O intensive real-time data analytics than comparable AWS Graviton3-based instances. These instances are built on the AWS Nitro System and are a great fit for applications that need access to high-speed, low latency local storage.

Each instance is available in 12 different sizes. They provide up to 50 Gbps of network bandwidth and up to 40 Gbps of bandwidth to the Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Additionally, customers can now adjust the network and
Amazon EBS bandwidth on these instances by 25% using EC2 instance bandwidth weighting configuration, providing greater flexibility with the allocation of bandwidth resources to better optimize workloads. These instances offer Elastic Fabric Adapter (EFA) networking on 24xlarge, 48xlarge, metal-24xl, and metal-48xl sizes.

To learn more, see Amazon C8gd instances, M8gd instances, R8gd instances. To explore how to migrate your workloads to Graviton-based instances, see AWS Graviton Fast Start program and Porting Advisor for Graviton. To get started, see the AWS Management Console.

 

​Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) C8gd instances are now available in Europe (London), and Canada (Central) AWS Regions. Additionally, M8gd instances are available in South America (Sao Paulo) and R8gd instances are available in Europe (London) AWS Region. These instances feature up to 11.4 TB of local NVMe-based SSD block-level storage and are powered by AWS Graviton4 processors, delivering up to 30% better performance over Graviton3-based instances. They have up to 40% higher performance for I/O intensive database workloads, and up to 20% faster query results for I/O intensive real-time data analytics than comparable AWS Graviton3-based instances. These instances are built on the AWS Nitro System and are a great fit for applications that need access to high-speed, low latency local storage. Each instance is available in 12 different sizes. They provide up to 50 Gbps of network bandwidth and up to 40 Gbps of bandwidth to the Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Additionally, customers can now adjust the network and Amazon EBS bandwidth on these instances by 25% using EC2 instance bandwidth weighting configuration, providing greater flexibility with the allocation of bandwidth resources to better optimize workloads. These instances offer Elastic Fabric Adapter (EFA) networking on 24xlarge, 48xlarge, metal-24xl, and metal-48xl sizes. To learn more, see Amazon C8gd instances, M8gd instances, R8gd instances. To explore how to migrate your workloads to Graviton-based instances, see AWS Graviton Fast Start program and Porting Advisor for Graviton. To get started, see the AWS Management Console.  

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AWS Parallel Computing Service (PCS) now supports Slurm CLI Filter plugins

AWS Parallel Computing Service (PCS) now supports Slurm CLI Filter plugins, enabling you to extend and modify how Slurm schedules and processes your high performance computing (HPC) workloads without modifying Slurm directly.

Using CLI Filter plugins, you can now define custom policies for job submission to your clusters. For example, you can define policies that verify certain flags or fields of jobs when users submit them, automatically reject jobs submitted without specific attributes, or even modify job parameters.

PCS is a managed service that makes it easier for you to run and scale your high performance computing (HPC) workloads and build scientific and engineering models on AWS using Slurm. You can use PCS to build complete environments that integrate compute, storage, networking, and visualization. PCS simplifies cluster operations with managed updates and built-in observability features, helping to remove the burden of maintenance. You can work in a familiar environment, focusing on your research and innovation instead of worrying about infrastructure.

This feature is now available in all AWS Regions where PCS is available. To learn more about using Slurm CLI Filter plugins with PCS, see the PCS User Guide.

 

​AWS Parallel Computing Service (PCS) now supports Slurm CLI Filter plugins, enabling you to extend and modify how Slurm schedules and processes your high performance computing (HPC) workloads without modifying Slurm directly. Using CLI Filter plugins, you can now define custom policies for job submission to your clusters. For example, you can define policies that verify certain flags or fields of jobs when users submit them, automatically reject jobs submitted without specific attributes, or even modify job parameters. PCS is a managed service that makes it easier for you to run and scale your high performance computing (HPC) workloads and build scientific and engineering models on AWS using Slurm. You can use PCS to build complete environments that integrate compute, storage, networking, and visualization. PCS simplifies cluster operations with managed updates and built-in observability features, helping to remove the burden of maintenance. You can work in a familiar environment, focusing on your research and innovation instead of worrying about infrastructure. This feature is now available in all AWS Regions where PCS is available. To learn more about using Slurm CLI Filter plugins with PCS, see the PCS User Guide.  

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Amazon EC2 M8a Instances now available in additional regions

Starting today, the general-purpose Amazon EC2 M8a instances are available in US East (N. Virginia) and Asia Pacific (Tokyo) regions. M8a instances are powered by 5th Gen AMD EPYC processors (formerly code named Turin) with a maximum frequency of 4.5 GHz, deliver up to 30% higher performance, and up to 19% better price-performance compared to M7a instances.

M8a instances deliver 45% more memory bandwidth compared to M7a instances, making these instances ideal for even latency sensitive workloads. M8a instances deliver even higher performance gains for specific workloads. M8a instances are up to 60% faster for GroovyJVM benchmark, and up to 39% faster for Cassandra benchmark compared to Amazon EC2 M7a instances. M8a instances are SAP-certified and offer 12 sizes including 2 bare metal sizes. This range of instance sizes allows customers to precisely match their workload requirements.

M8a instances are built using the latest sixth generation AWS Nitro Cards and ideal for applications that benefit from high performance and high throughput such as financial applications, gaming, rendering, application servers, simulation modeling, mid-size data stores, application development environments, and caching fleets.

To get started, sign in to the AWS Management Console. Customers can purchase these instances via Savings Plans, On-Demand instances, and Spot instances. For more information visit the Amazon EC2 M8a instance page.

 

​Starting today, the general-purpose Amazon EC2 M8a instances are available in US East (N. Virginia) and Asia Pacific (Tokyo) regions. M8a instances are powered by 5th Gen AMD EPYC processors (formerly code named Turin) with a maximum frequency of 4.5 GHz, deliver up to 30% higher performance, and up to 19% better price-performance compared to M7a instances. M8a instances deliver 45% more memory bandwidth compared to M7a instances, making these instances ideal for even latency sensitive workloads. M8a instances deliver even higher performance gains for specific workloads. M8a instances are up to 60% faster for GroovyJVM benchmark, and up to 39% faster for Cassandra benchmark compared to Amazon EC2 M7a instances. M8a instances are SAP-certified and offer 12 sizes including 2 bare metal sizes. This range of instance sizes allows customers to precisely match their workload requirements. M8a instances are built using the latest sixth generation AWS Nitro Cards and ideal for applications that benefit from high performance and high throughput such as financial applications, gaming, rendering, application servers, simulation modeling, mid-size data stores, application development environments, and caching fleets. To get started, sign in to the AWS Management Console. Customers can purchase these instances via Savings Plans, On-Demand instances, and Spot instances. For more information visit the Amazon EC2 M8a instance page.  

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Amazon CloudWatch Composite Alarms adds threshold-based alerting

Amazon CloudWatch now enables you to create more flexible alerting policies by triggering notifications when a specific subset of your monitored resources need attention. Using CloudWatch composite alarms, you can create a rule to take action only when a certain combination of alarms is activated. This enhancement lets you choose to receive alerts only when a certain number of resources are impacted, helping you focus on meaningful incidents.

The new threshold function in composite alarms allows you to eliminate unnecessary alerts for minor issues while ensuring quick notification of significant problems. IT operations teams can configure alerts to trigger when, for instance, at least two out of four storage volumes are running low on capacity, or when 50% of hosts in a cluster show high CPU utilization. The feature supports both fixed numbers and percentages, making it easy to maintain effective monitoring even as your infrastructure grows or changes.

This capability is now available in all commercial AWS regions, the AWS GovCloud (US) Regions, and the China Regions.

To create a threshold-based condition in a composite alarm, simply use the AT_LEAST function in the alarm’s condition. Composite alarms’ pricing applies, see CloudWatch pricing for details. To learn more about the threshold function’s parameters, visit the Amazon CloudWatch documentation for composite alarms.

 

​Amazon CloudWatch now enables you to create more flexible alerting policies by triggering notifications when a specific subset of your monitored resources need attention. Using CloudWatch composite alarms, you can create a rule to take action only when a certain combination of alarms is activated. This enhancement lets you choose to receive alerts only when a certain number of resources are impacted, helping you focus on meaningful incidents. The new threshold function in composite alarms allows you to eliminate unnecessary alerts for minor issues while ensuring quick notification of significant problems. IT operations teams can configure alerts to trigger when, for instance, at least two out of four storage volumes are running low on capacity, or when 50% of hosts in a cluster show high CPU utilization. The feature supports both fixed numbers and percentages, making it easy to maintain effective monitoring even as your infrastructure grows or changes. This capability is now available in all commercial AWS regions, the AWS GovCloud (US) Regions, and the China Regions. To create a threshold-based condition in a composite alarm, simply use the AT_LEAST function in the alarm’s condition. Composite alarms’ pricing applies, see CloudWatch pricing for details. To learn more about the threshold function’s parameters, visit the Amazon CloudWatch documentation for composite alarms.  

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Mountpoint for Amazon S3 is now included in Amazon Linux 2023

Mountpoint for Amazon S3 is now available in Amazon Linux 2023 (AL2023), simplifying how you get started and manage updates. Previously, you had to download the Mountpoint package from GitHub, install dependencies, and manually manage updates. Now, when using AL2023, you can install or update to the latest release of Mountpoint with a single command, and mount an Amazon S3 bucket.

Mountpoint for Amazon S3 is an open source project backed by AWS support, giving AWS Business and Enterprise Support customers 24/7 access to AWS cloud support engineers. To learn more and get started, visit GitHub, the Mountpoint overview page, the installation guide and AL2023 overview page.

 

​Mountpoint for Amazon S3 is now available in Amazon Linux 2023 (AL2023), simplifying how you get started and manage updates. Previously, you had to download the Mountpoint package from GitHub, install dependencies, and manually manage updates. Now, when using AL2023, you can install or update to the latest release of Mountpoint with a single command, and mount an Amazon S3 bucket. Mountpoint for Amazon S3 is an open source project backed by AWS support, giving AWS Business and Enterprise Support customers 24/7 access to AWS cloud support engineers. To learn more and get started, visit GitHub, the Mountpoint overview page, the installation guide and AL2023 overview page.