* Øget fleksibilitet: Ved at bruge virtuelle maskiner kan OS-designere nemt eksperimentere med forskellige operativsystemer og konfigurationer uden at skulle installere dem på separate fysiske maskiner. Dette kan spare tid og ressourcer, og det gør det også nemmere at teste nye operativsystemer og funktioner.
* Forbedret sikkerhed: At køre operativsystemer i virtuelle maskiner kan hjælpe med at forbedre sikkerheden ved at isolere dem fra hinanden. Dette kan forhindre ondsindet software i at sprede sig mellem operativsystemer, og det kan også gøre det sværere for angribere at få adgang til følsomme data.
* Reducerede omkostninger: Virtuel maskinarkitektur kan hjælpe med at reducere omkostningerne ved at tillade OS-designere at køre flere operativsystemer på en enkelt fysisk maskine. Dette kan spare penge på hardwareomkostninger, og det kan også reducere behovet for it-personale til at administrere flere fysiske maskiner.
Ud over disse fordele kan virtuel maskinarkitektur også bruges til at forbedre ydeevne og pålidelighed. Ved at køre operativsystemer i virtuelle maskiner kan OS-designere finjustere ydeevnen af hvert operativsystem, og de kan også drage fordel af funktionerne i den underliggende hardware til at forbedre pålideligheden.
Samlet set tilbyder virtuel maskinarkitektur en række fordele for OS-designere, og det er en stadig mere populær tilgang til udvikling og test af nye operativsystemer.