Microsoft.Compute virtualMachines/extensions 2016-03-30
Definição de recurso do Bicep
O tipo de recurso virtualMachines/extensions pode ser implantado com operações de destino:
- Grupos de recursos - Consulte comandos de implantação do grupo de recursos
Para obter uma lista de propriedades alteradas em cada versão da API, consulte de log de alterações.
Formato de recurso
Para criar um recurso Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions, adicione o Bicep a seguir ao modelo.
resource symbolicname 'Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions@2016-03-30' = {
parent: resourceSymbolicName
location: 'string'
name: 'string'
properties: {
autoUpgradeMinorVersion: bool
forceUpdateTag: 'string'
instanceView: {
name: 'string'
statuses: [
{
code: 'string'
displayStatus: 'string'
level: 'string'
message: 'string'
time: 'string'
}
]
substatuses: [
{
code: 'string'
displayStatus: 'string'
level: 'string'
message: 'string'
time: 'string'
}
]
type: 'string'
typeHandlerVersion: 'string'
}
protectedSettings: any(Azure.Bicep.Types.Concrete.AnyType)
publisher: 'string'
settings: any(Azure.Bicep.Types.Concrete.AnyType)
type: 'string'
typeHandlerVersion: 'string'
}
tags: {
{customized property}: 'string'
}
}
Valores de propriedade
InstanceViewStatus
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
código | O código de status. | corda |
displayStatus | O rótulo localizável curto para o status. | corda |
nível | O código de nível. | 'Erro' 'Informações' 'Aviso' |
Mensagem | A mensagem de status detalhada, inclusive para alertas e mensagens de erro. | corda |
Hora | A hora do status. | corda |
Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
localização | Local do recurso | cadeia de caracteres (obrigatório) |
nome | O nome do recurso | cadeia de caracteres (obrigatório) |
pai | No Bicep, você pode especificar o recurso pai para um recurso filho. Você só precisa adicionar essa propriedade quando o recurso filho é declarado fora do recurso pai. Para obter mais informações, consulte recurso filho fora do recurso pai. |
Nome simbólico do recurso do tipo: virtualMachines |
Propriedades | Descreve as propriedades de uma extensão de máquina virtual. | VirtualMachineExtensionProperties |
Tags | Marcas de recurso | Dicionário de nomes e valores de marca. Consulte Marcas em modelos |
ResourceTags
Nome | Descrição | Valor |
---|
VirtualMachineExtensionInstanceView
VirtualMachineExtensionProperties
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
autoUpgradeMinorVersion | Indica se a extensão deve usar uma versão secundária mais recente se uma estiver disponível no momento da implantação. Uma vez implantada, no entanto, a extensão não atualizará versões secundárias, a menos que seja reimplantada, mesmo com essa propriedade definida como true. | Bool |
forceUpdateTag | Como o manipulador de extensão deve ser forçado a atualizar mesmo que a configuração de extensão não tenha sido alterada. | corda |
instanceView | O modo de exibição da instância de extensão da máquina virtual. | VirtualMachineExtensionInstanceView |
protectedSettings | A extensão pode conter protectedSettings ou protectedSettingsFromKeyVault ou nenhuma configuração protegida. | qualquer |
editor | O nome do editor do manipulador de extensão. | corda |
Configurações | Configurações públicas formatadas em Json para a extensão. | qualquer |
tipo | Especifica o tipo da extensão; um exemplo é "CustomScriptExtension". | corda |
typeHandlerVersion | Especifica a versão do manipulador de script. | corda |
Exemplos de início rápido
Os exemplos de início rápido a seguir implantam esse tipo de recurso.
Arquivo Bicep | Descrição |
---|---|
cluster do AKS com um Gateway nat e um gateway de aplicativo | Este exemplo mostra como implantar um cluster do AKS com o Gateway de NAT para conexões de saída e um Gateway de Aplicativo para conexões de entrada. |
cluster do AKS com o Controlador de Entrada do Gateway de Aplicativo | Este exemplo mostra como implantar um cluster do AKS com o Gateway de Aplicativo, o Controlador de Entrada do Gateway de Aplicativo, o Registro de Contêiner do Azure, o Log Analytics e o Key Vault |
Analisador de Log do Gateway de Aplicativo do Azure usando o GoAccess | Este modelo usa a extensão CustomScript do Linux do Azure para implantar um Analisador de Log do Gateway de Aplicativo do Azure usando o GoAccess. O modelo de implantação cria uma VM do Ubuntu, instala o Processador de Log do Gateway de Aplicativo, o GoAccess, o Apache WebServer e o configura para analisar os logs de acesso do Gateway de Aplicativo do Azure. |
de Máquina Virtual do Desenvolvedor de Jogos do Azure | A Máquina Virtual do Desenvolvedor de Jogos do Azure inclui mecanismos licencsed como o Unreal. |
configuração segura de ponta a ponta do Azure Machine Learning | Esse conjunto de modelos do Bicep demonstra como configurar o Azure Machine Learning de ponta a ponta em uma configuração segura. Essa implementação de referência inclui o Workspace, um cluster de computação, uma instância de computação e um cluster do AKS privado anexado. |
configuração segura de ponta a ponta do Azure Machine Learning (herdada) | Esse conjunto de modelos do Bicep demonstra como configurar o Azure Machine Learning de ponta a ponta em uma configuração segura. Essa implementação de referência inclui o Workspace, um cluster de computação, uma instância de computação e um cluster do AKS privado anexado. |
exemplo de VM do Gerenciador de Tráfego do Azure | Este modelo mostra como criar um balanceamento de carga de perfil do Gerenciador de Tráfego do Azure em várias máquinas virtuais. |
Discos Dinâmicos Automáticos do CentOS/UbuntuServer & Docker 1.12(cs) | Este é um modelo comum para criar uma instância única centOS 7.2/7.1/6.5 ou Ubuntu Server 16.04.0-LTS com número configurável de discos de dados (tamanhos configuráveis). No máximo 16 discos podem ser mencionados nos parâmetros do portal e o tamanho máximo de cada disco deve ser menor que 1.023 GB. A Matriz RAID0 do MDADM é desmontada automaticamente e sobrevive às reinicializações. Docker 1.12(cs3) mais recente (Swarm), docker-compose 1.9.0 & docker-machine 0.8.2 está disponível para uso do usuário a azure-cli está em execução automática como um contêiner do Docker. Este modelo de instância única é um desdobramento do modelo de clusters HPC/GPU @ https://github.com/azurebigcompute/BigComputeBench |
Criar um balanceador de carga entre regiões | Esse modelo cria um balanceador de carga entre regiões com um pool de back-end contendo dois balanceadores de carga regionais. Atualmente, o balanceador de carga entre regiões está disponível em regiões limitadas. Os balanceadores de carga regionais por trás do balanceador de carga entre regiões podem estar em qualquer região. |
criar um cluster privado do AKS | Este exemplo mostra como criar um cluster do AKS privado em uma rede virtual, juntamente com uma máquina virtual jumpbox. |
Criar uma configuração de área restrita do Firewall do Azure com VMs linux | Este modelo cria uma rede virtual com três sub-redes (sub-rede do servidor, sub-rede jumpbox e sub-rede do AzureFirewall), uma VM jumpbox com IP público, VM de servidor A, rota UDR para apontar para o Firewall do Azure para a Sub-rede do Servidor e um Firewall do Azure com 1 ou mais endereços IP públicos, 1 regra de aplicativo de exemplo, 1 regra de rede de exemplo e intervalos privados padrão |
Criar um de balanceador de carga padrão | Esse modelo cria um balanceador de carga voltado para a Internet, regras de balanceamento de carga e três VMs para o pool de back-end com cada VM em uma zona redundante. |
criar uma VM com várias NICs e acessíveis para RDP | Esse modelo permite que você crie máquinas virtuais com várias (2) NICs (interfaces de rede) e conectáveis RDP com um balanceador de carga configurado e uma regra NAT de entrada. Mais NICs podem ser facilmente adicionadas com esse modelo. Esse modelo também implanta uma conta de armazenamento, rede virtual, endereço IP público e 2 interfaces de rede (front-end e back-end). |
criar um Gateway de Aplicativo do Azure v2 | Este modelo cria um Gateway de Aplicativo do Azure com dois servidores do Windows Server 2016 no pool de back-end |
Criar uma VM do Azure com uma nova floresta do AD | Esse modelo cria uma nova VM do Azure, configura a VM para ser um AD DC para uma nova Floresta |
Criar um WAF do Azure v2 no Gateway de Aplicativo do Azure | Este modelo cria um Firewall do Aplicativo Web do Azure v2 no Gateway de Aplicativo do Azure com dois servidores do Windows Server 2016 no pool de back-end |
criar um de área de trabalho do Ubuntu GNOME | Esse modelo cria um computador da área de trabalho do ubuntu. Isso funciona muito bem para uso como uma jumpbox atrás de um NAT. |
Criar uma VM do Ubuntu pré-preenchida com o Puppet Agent | Esse modelo cria uma VM do Ubuntu e instala o Puppet Agent nele usando a extensão CustomScript. |
cria o AVD com o Microsoft Entra ID Join | Esse modelo permite que você crie recursos da Área de Trabalho Virtual do Azure, como pool de hosts, grupo de aplicativos, workspace, host de sessão de teste e suas extensões com o ingresso no Microsoft Entra ID |
extensão script personalizado em uma VM do Ubuntu | Este modelo cria uma VM do Ubuntu e instala a extensão CustomScript |
implantar uma VM Linux ou Windows com msi | Esse modelo permite implantar uma VM Linux ou Windows com uma Identidade de Serviço Gerenciada. |
implantar um cluster de genômica nextflow | Este modelo implanta um cluster nextflow escalonável com um Jumpbox, n nós de cluster, suporte do Docker e armazenamento compartilhado. |
Implantar uma VM linux do Ubuntu simples 20.04-LTS | Este modelo implanta um servidor Ubuntu com algumas opções para a VM. Você pode fornecer o nome da VM, a versão do sistema operacional, o tamanho da VM e o nome de usuário e a senha do administrador. Como padrão, o tamanho da VM é Standard_D2s_v3 e a versão do sistema operacional é 20.04-LTS. |
implantar um de VM do Windows simples | Esse modelo permite implantar uma VM simples do Windows usando algumas opções diferentes para a versão do Windows, usando a versão mais recente corrigida. Isso implantará uma VM de tamanho A2 no local do grupo de recursos e retornará o FQDN da VM. |
implantar uma máquina virtual do Linux compatível com inicialização confiável | Esse modelo permite implantar uma máquina virtual do Linux com capacidade de inicialização confiável usando algumas opções diferentes para a versão do Linux, usando a versão mais recente com patch. Se você habilitar o Secureboot e o vTPM, a extensão atestado de convidado será instalada em sua VM. Essa extensão executará de atestado remoto pela nuvem. Por padrão, isso implantará uma máquina virtual de tamanho Standard_D2_v3 no local do grupo de recursos e retornará o FQDN da máquina virtual. |
implantar uma máquina virtual do Windows compatível com inicialização confiável | Esse modelo permite que você implante uma máquina virtual do Windows com capacidade de inicialização confiável usando algumas opções diferentes para a versão do Windows, usando a versão mais recente com patch. Se você habilitar o Secureboot e o vTPM, a extensão atestado de convidado será instalada em sua VM. Essa extensão executará de atestado remoto pela nuvem. Por padrão, isso implantará uma máquina virtual de tamanho Standard_D2_v3 no local do grupo de recursos e retornará o FQDN da máquina virtual. |
implantar uma VM do Windows com a extensão do Windows Admin Center | Esse modelo permite implantar uma VM do Windows com a extensão do Windows Admin Center para gerenciar a VM diretamente do Portal do Azure. |
implantar o Azure AI Studio seguro com uma rede virtual gerenciada | Esse modelo cria um ambiente seguro do Azure AI Studio com restrições robustas de segurança de identidade e de rede. |
implantar o cluster do Provedor de Identidade Shibboleth no Windows | Este modelo implanta o Provedor de Identidade Shibboleth no Windows em uma configuração clusterizado. Depois que a implantação for bem-sucedida, você poderá ir para https://your-domain:8443/idp/profile/status (anotar número da porta) para verificar o êxito. |
implantar a VM do Ubuntu com o Open JDK e o Tomcat | Esse modelo permite que você crie uma VM do Ubuntu com OpenJDK e Tomcat. Atualmente, o arquivo de script personalizado é extraído temporariamente do link https no raw.githubusercontent.com/snallami/templates/master/ubuntu/java-tomcat-install.sh. Depois que a VM for provisionada com êxito, a instalação do tomcat poderá ser verificada acessando o link http [nome FQDN ou IP público]:8080/ |
implanta o SQL Server 2014 AG na VNET & AD existente | Esse modelo cria três novas VMs do Azure em uma VNET existente: duas VMs são configuradas como nós de réplica de grupo de disponibilidade do SQL Server 2014 e uma VM é configurada como uma Testemunha de Compartilhamento de Arquivos para failover de cluster automatizado. Além dessas VMs, os seguintes recursos adicionais do Azure também são configurados: balanceador de carga interno, contas de armazenamento. Para configurar o clustering, o SQL Server e um grupo de disponibilidade em cada VM, o DSC do PowerShell é aproveitado. Para o suporte ao Active Directory, os controladores de domínio existentes do Active Directory já devem ser implantados na VNET existente. |
da Instância do Dokku |
Dokku é um PaaS no estilo mini-heroku em uma única VM. |
Front Door Premium com VM e serviço de Link Privado | Esse modelo cria um Front Door Premium e uma máquina virtual configurada como um servidor Web. O Front Door usa um ponto de extremidade privado com o serviço de Link Privado para enviar tráfego para a VM. |
cluster hazelcast | O Hazelcast é uma plataforma de dados na memória que pode ser usada para uma variedade de aplicativos de dados. Esse modelo implantará qualquer número de nós do Hazelcast e eles se descobrirão automaticamente. |
Hyper-V Máquina Virtual de Host com VMs aninhadas | Implanta uma Máquina Virtual em um host Hyper-V e todos os recursos dependentes, incluindo rede virtual, endereço IP público e tabelas de rotas. |
servidor IIS usando a extensão DSC em uma VM do Windows | Esse modelo cria uma VM do Windows e configura um servidor IIS usando a extensão DSC. Observe que o módulo de configuração de DSC precisa de um token SAS para ser passado se você estiver usando o Armazenamento do Azure. Para o link do módulo DSC do GitHub (padrão neste modelo), isso não é necessário. |
VMs do IIS & de VM do SQL Server 2014 | Crie 1 ou 2 Servidores Web do Windows 2012 R2 do IIS e um SQL Server 2014 de back-end na VNET. |
JBoss EAP no RHEL (clusterizado, várias VMs) | Esse modelo permite que você crie várias VMs RHEL 8.6 executando o cluster JBoss EAP 7.4 e também implanta um aplicativo Web chamado eap-session-replication, você pode fazer logon no console de administração usando o nome de usuário e a senha do JBoss EAP configurados no momento da implantação. |
ingressar uma VM em um domínio existente | Este modelo demonstra a junção de domínio a um domínio privado do AD na nuvem. |
VM linux com o Gnome Desktop RDP VSCode e a CLI do Azure | Esse modelo implanta uma VM do Ubuntu Server e, em seguida, usa a extensão CustomScript do Linux para instalar o suporte à Área de Trabalho do Gnome do Ubuntu e à Área de Trabalho Remota (via xrdp). A VM do Ubuntu provisionada final dá suporte a conexões remotas por RDP. |
VM linux com MSI acessando de armazenamento | Esse modelo implanta uma VM linux com uma identidade gerenciada atribuída pelo sistema que tem acesso a uma conta de armazenamento em um grupo de recursos diferente. |
OpenScholar | Este modelo implanta um OpenScholar na VM do ubuntu 16.04 |
exemplo do serviço de Link Privado | Este modelo mostra como criar um serviço de link privado |
Load Balancer Público encadeado a um do Balanceador de Carga do Gateway | Esse modelo permite implantar um Load Balancer Padrão Público encadeado em um Load Balancer de Gateway. O tráfego de entrada da Internet é roteado para o Gateway Load Balancer com NVAs (VMs linux) no pool de back-end. |
enviar um certificado por push para uma VM do Windows | Envie um certificado por push para uma VM do Windows. Criar o Key Vault usando o modelo em http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/templates/101-create-key-vault |
S/4HANA de 2 camadas do SAP | Este modelo implanta um sistema de dispositivos S/4HANA totalmente ativado do SAP. |
Integration Runtime de auto-host em VMs do Azure | Este modelo cria um runtime de integração de autohost e o registra em máquinas virtuais do Azure |
Assinatura do SharePoint/2019/2016 totalmente configurado | Crie um DC, um SQL Server 2022 e de 1 a 5 servidores que hospedam uma assinatura do SharePoint /2019/2016 farm com uma configuração abrangente, incluindo autenticação confiável, perfis de usuário com sites pessoais, uma confiança OAuth (usando um certificado), um site IIS dedicado para hospedar suplementos de alta confiança, etc... A versão mais recente dos principais softwares (incluindo Fiddler, vscode, np++, 7zip, ULS Viewer) está instalada. Os computadores do SharePoint têm ajustes adicionais para torná-los imediatamente utilizáveis (ferramentas de administração remota, políticas personalizadas para Edge e Chrome, atalhos etc...). |
VM do SQL Server com configurações de armazenamento com otimização de desempenho | Criar uma Máquina Virtual do SQL Server com configurações de armazenamento com otimização de desempenho no PremiumSSD |
Ambiente de teste de para o Firewall do Azure Premium | Este modelo cria um Firewall do Azure Premium e uma Política de Firewall com recursos premium, como IDPS (Detecção de Inspeção de Intrusão), inspeção do TLS e filtragem de Categoria da Web |
VM do Ubuntu Mate Desktop com o VSCode | Esse modelo permite implantar uma VM linux simples usando algumas opções diferentes para a versão do Ubuntu, usando a versão mais recente com patch. Isso implantará uma VM de tamanho A1 no local do grupo de recursos e retornará o FQDN da VM. |
usar o Firewall do Azure como proxy DNS em uma topologia do Hub & Spoke | Este exemplo mostra como implantar uma topologia hub-spoke no Azure usando o Firewall do Azure. A rede virtual do hub atua como um ponto central de conectividade com muitas redes virtuais spoke conectadas à rede virtual do hub por meio do emparelhamento de rede virtual. |
máquina virtual com uma porta RDP | Cria uma máquina virtual e cria uma regra NAT para RDP para a VM no balanceador de carga |
máquina virtual com recursos condicionais | Esse modelo permite implantar uma VM linux usando recursos novos ou existentes para a Rede Virtual, Armazenamento e Endereço IP Público. Ele também permite escolher entre autenticação de SSH e senha. Os modelos usam condições e funções lógicas para remover a necessidade de implantações aninhadas. |
VM usando a identidade gerenciada para de download de artefato | Este modelo mostra como usar uma identidade gerenciada para baixar artefatos para a extensão de script personalizado da máquina virtual. |
VMs em Zonas de Disponibilidade com um Load Balancer e nat | Esse modelo permite que você crie Máquinas Virtuais distribuídas entre Zonas de Disponibilidade com um Load Balancer e configure regras NAT por meio do balanceador de carga. Esse modelo também implanta uma Rede Virtual, um endereço IP público e interfaces de rede. Neste modelo, usamos a funcionalidade de loops de recursos para criar as interfaces de rede e as máquinas virtuais |
Host do Docker do Windows com o Portainer e o Traefik pré-instalados | Host do Windows Docker com Portainer e Traefik pré-instalados |
VM do Windows Server com SSH | Implante uma única VM do Windows com o Open SSH habilitado para que você possa se conectar por meio do SSH usando a autenticação baseada em chave. |
VM do Windows com de linha de base segura do Azure | O modelo cria uma máquina virtual executando o Windows Server em uma nova rede virtual, com um endereço IP público. Depois que o computador for implantado, a extensão de configuração de convidado será instalada e a linha de base segura do Azure para Windows Server será aplicada. Se a configuração dos computadores descompassar, você poderá aplicar novamente as configurações implantando o modelo novamente. |
VM do Windows com o O365 pré-instalado | Esse modelo cria uma VM baseada no Windows. Ele cria a VM em uma nova vnet, conta de armazenamento, nic e ip público com a nova pilha de computação. |
Definição de recurso de modelo do ARM
O tipo de recurso virtualMachines/extensions pode ser implantado com operações de destino:
- Grupos de recursos - Consulte comandos de implantação do grupo de recursos
Para obter uma lista de propriedades alteradas em cada versão da API, consulte de log de alterações.
Formato de recurso
Para criar um recurso Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions, adicione o JSON a seguir ao seu modelo.
{
"type": "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions",
"apiVersion": "2016-03-30",
"name": "string",
"location": "string",
"properties": {
"autoUpgradeMinorVersion": "bool",
"forceUpdateTag": "string",
"instanceView": {
"name": "string",
"statuses": [
{
"code": "string",
"displayStatus": "string",
"level": "string",
"message": "string",
"time": "string"
}
],
"substatuses": [
{
"code": "string",
"displayStatus": "string",
"level": "string",
"message": "string",
"time": "string"
}
],
"type": "string",
"typeHandlerVersion": "string"
},
"protectedSettings": {},
"publisher": "string",
"settings": {},
"type": "string",
"typeHandlerVersion": "string"
},
"tags": {
"{customized property}": "string"
}
}
Valores de propriedade
InstanceViewStatus
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
código | O código de status. | corda |
displayStatus | O rótulo localizável curto para o status. | corda |
nível | O código de nível. | 'Erro' 'Informações' 'Aviso' |
Mensagem | A mensagem de status detalhada, inclusive para alertas e mensagens de erro. | corda |
Hora | A hora do status. | corda |
Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
apiVersion | A versão da API | '2016-03-30' |
localização | Local do recurso | cadeia de caracteres (obrigatório) |
nome | O nome do recurso | cadeia de caracteres (obrigatório) |
Propriedades | Descreve as propriedades de uma extensão de máquina virtual. | VirtualMachineExtensionProperties |
Tags | Marcas de recurso | Dicionário de nomes e valores de marca. Consulte Marcas em modelos |
tipo | O tipo de recurso | 'Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions' |
ResourceTags
Nome | Descrição | Valor |
---|
VirtualMachineExtensionInstanceView
VirtualMachineExtensionProperties
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
autoUpgradeMinorVersion | Indica se a extensão deve usar uma versão secundária mais recente se uma estiver disponível no momento da implantação. Uma vez implantada, no entanto, a extensão não atualizará versões secundárias, a menos que seja reimplantada, mesmo com essa propriedade definida como true. | Bool |
forceUpdateTag | Como o manipulador de extensão deve ser forçado a atualizar mesmo que a configuração de extensão não tenha sido alterada. | corda |
instanceView | O modo de exibição da instância de extensão da máquina virtual. | VirtualMachineExtensionInstanceView |
protectedSettings | A extensão pode conter protectedSettings ou protectedSettingsFromKeyVault ou nenhuma configuração protegida. | qualquer |
editor | O nome do editor do manipulador de extensão. | corda |
Configurações | Configurações públicas formatadas em Json para a extensão. | qualquer |
tipo | Especifica o tipo da extensão; um exemplo é "CustomScriptExtension". | corda |
typeHandlerVersion | Especifica a versão do manipulador de script. | corda |
Modelos de início rápido
Os modelos de início rápido a seguir implantam esse tipo de recurso.
Modelo | Descrição |
---|---|
(++)Ethereum no Ubuntu |
Este modelo implanta um cliente (++)Ethereum em máquinas virtuais do Ubuntu |
cluster do AKS com um Gateway nat e um gateway de aplicativo |
Este exemplo mostra como implantar um cluster do AKS com o Gateway de NAT para conexões de saída e um Gateway de Aplicativo para conexões de entrada. |
cluster do AKS com o Controlador de Entrada do Gateway de Aplicativo |
Este exemplo mostra como implantar um cluster do AKS com o Gateway de Aplicativo, o Controlador de Entrada do Gateway de Aplicativo, o Registro de Contêiner do Azure, o Log Analytics e o Key Vault |
o Apache Webserver na VM do Ubuntu |
Este modelo usa a extensão CustomScript do Linux do Azure para implantar um servidor Web Apache. O modelo de implantação cria uma VM do Ubuntu, instala o Apache2 e cria um arquivo HTML simples. Ir para.. /demo.html para ver a página implantada. |
grupos de segurança de aplicativos |
Este modelo mostra como reunir as peças para proteger cargas de trabalho usando NSGs com Grupos de Segurança de Aplicativo. Ele implantará uma VM linux executando o NGINX e, por meio do uso de Grupos de Segurança applicaton em grupos de segurança de rede, permitiremos o acesso às portas 22 e 80 a uma VM atribuída ao Grupo de Segurança de Aplicativos chamada webServersAsg. |
Analisador de Log do Gateway de Aplicativo do Azure usando o GoAccess |
Este modelo usa a extensão CustomScript do Linux do Azure para implantar um Analisador de Log do Gateway de Aplicativo do Azure usando o GoAccess. O modelo de implantação cria uma VM do Ubuntu, instala o Processador de Log do Gateway de Aplicativo, o GoAccess, o Apache WebServer e o configura para analisar os logs de acesso do Gateway de Aplicativo do Azure. |
Mecanismo de Serviço de Contêiner do Azure (acs-engine) – Modo Swarm |
O Mecanismo de Serviço de Contêiner do Azure (acs-engine) gera modelos do ARM (Azure Resource Manager) para clusters habilitados para Docker no Microsoft Azure com sua escolha de orquestradores DC/OS, Kubernetes, Swarm Mode ou Swarm. A entrada para a ferramenta é uma definição de cluster. A definição do cluster é muito semelhante à (em muitos casos a mesma) sintaxe do modelo do ARM usada para implantar um cluster do Serviço de Contêiner do Microsoft Azure. |
de Máquina Virtual do Desenvolvedor de Jogos do Azure |
A Máquina Virtual do Desenvolvedor de Jogos do Azure inclui mecanismos licencsed como o Unreal. |
configuração segura de ponta a ponta do Azure Machine Learning |
Esse conjunto de modelos do Bicep demonstra como configurar o Azure Machine Learning de ponta a ponta em uma configuração segura. Essa implementação de referência inclui o Workspace, um cluster de computação, uma instância de computação e um cluster do AKS privado anexado. |
configuração segura de ponta a ponta do Azure Machine Learning (herdada) |
Esse conjunto de modelos do Bicep demonstra como configurar o Azure Machine Learning de ponta a ponta em uma configuração segura. Essa implementação de referência inclui o Workspace, um cluster de computação, uma instância de computação e um cluster do AKS privado anexado. |
Servidor de Rotas do Azure no emparelhamento BGP com o Quagga |
Este modelo implanta um Servidor roteador e uma VM do Ubuntu com Quagga. Duas sessões BGP externas são estabelecidas entre o Servidor roteador e o Quagga. A instalação e a configuração do Quagga são executadas pela extensão de script personalizado do Azure para linux |
exemplo de VM do Gerenciador de Tráfego do Azure |
Este modelo mostra como criar um balanceamento de carga de perfil do Gerenciador de Tráfego do Azure em várias máquinas virtuais. |
de medidor de largura de bandato-VM VM do Azure |
Esse modelo permite que você execute o teste de largura de bandato-VM VM com o utilitário PsPing. |
de implantação básica do farm rds |
Este modelo cria uma implantação básica do farm rds |
nó bitcore e utilitários para Bitcoin em de VM CentOS |
Este modelo usa a extensão CustomScript do Linux do Azure para implantar uma instância do Nó do Bitcore com o conjunto completo de utilitários Bitcoin. O modelo de implantação cria uma VM CentOS, instala o Bitcore e fornece um executável bitcored simples. Com esse modelo, você executará um nó completo na rede Bitcoin, bem como um explorador de blocos chamado Insight. |
de modelo do |
Implantar uma VM com o Groestlcoin Core instalado. |
entre regiões do BOSH CF |
Esse modelo ajuda você a configurar os recursos necessários para implantar o BOSH e o Cloud Foundry em duas regiões no Azure. |
de instalação do BOSH |
Este modelo ajuda você a configurar um ambiente de desenvolvimento em que você pode implantar o BOSH e o Cloud Foundry. |
do |
Este modelo implanta o BrowserBox em uma VM LVM do Azure Ubuntu Server 22.04 LTS, Debian 11 ou RHEL 8.7. |
Discos Dinâmicos Automáticos do CentOS/UbuntuServer & Docker 1.12(cs) |
Este é um modelo comum para criar uma instância única centOS 7.2/7.1/6.5 ou Ubuntu Server 16.04.0-LTS com número configurável de discos de dados (tamanhos configuráveis). No máximo 16 discos podem ser mencionados nos parâmetros do portal e o tamanho máximo de cada disco deve ser menor que 1.023 GB. A Matriz RAID0 do MDADM é desmontada automaticamente e sobrevive às reinicializações. Docker 1.12(cs3) mais recente (Swarm), docker-compose 1.9.0 & docker-machine 0.8.2 está disponível para uso do usuário a azure-cli está em execução automática como um contêiner do Docker. Este modelo de instância única é um desdobramento do modelo de clusters HPC/GPU @ https://github.com/azurebigcompute/BigComputeBench |
Chef com parâmetros JSON no Ubuntu/Centos |
Implantar uma VM Ubuntu/Centos com o Chef com parâmetros JSON |
CloudLens com o exemplo de Moloch |
Este modelo mostra como configurar a visibilidade da rede na nuvem pública do Azure usando o agente CloudLens para tocar no tráfego em uma VM e encaminhá-la para um pacote de rede que armazena & ferramenta de indexação, nesse caso, Moloch. |
cloudlens com exemplo de IDS suricata |
Este modelo mostra como configurar a visibilidade da rede na nuvem pública usando o agente do CloudLens para tocar o tráfego em uma VM e encaminhá-lo para o IDS, nesse caso, Suricata. |
de CI do Concourse |
O Concourse é um sistema de CI composto por ferramentas e ideias simples. Ele pode expressar pipelines inteiros, integrando-se com recursos arbitrários ou pode ser usado para executar tarefas pontuais, localmente ou em outro sistema de CI. Esse modelo pode ajudar a preparar os recursos necessários do Azure para configurar esse sistema de CI e tornar a instalação mais simples. |
Conectar a um namespace dos Hubs de Eventos por meio de de ponto de extremidade privado |
Este exemplo mostra como usar a configuração de uma rede virtual e uma zona DNS privada para acessar um namespace dos Hubs de Eventos por meio de um ponto de extremidade privado. |
Conectar-se a um Key Vault por meio de de ponto de extremidade privado |
Este exemplo mostra como usar a configuração de uma rede virtual e uma zona DNS privada para acessar o Key Vault por meio do ponto de extremidade privado. |
Conectar a um namespace do Barramento de Serviço por meio de de ponto de extremidade privado |
Este exemplo mostra como usar a configuração de uma rede virtual e uma zona DNS privada para acessar um namespace do Barramento de Serviço por meio do ponto de extremidade privado. |
Conectar-se a uma conta de armazenamento de uma VM por meio de de ponto de extremidade privado |
Este exemplo mostra como usar a conexão de uma rede virtual para acessar uma conta de armazenamento de blobs por meio do ponto de extremidade privado. |
Conectar-se a um Compartilhamento de Arquivos do Azure por meio de um ponto de extremidade privado |
Este exemplo mostra como usar a configuração de uma rede virtual e uma zona DNS privada para acessar um Compartilhamento de Arquivos do Azure por meio de um ponto de extremidade privado. |
Criar um balanceador de carga entre regiões |
Esse modelo cria um balanceador de carga entre regiões com um pool de back-end contendo dois balanceadores de carga regionais. Atualmente, o balanceador de carga entre regiões está disponível em regiões limitadas. Os balanceadores de carga regionais por trás do balanceador de carga entre regiões podem estar em qualquer região. |
Criar um ambiente DevTest com VPN P2S e IIS |
Esse modelo cria um ambiente de DevTest simples com uma VPN ponto a site e IIS em um servidor Windows, o que é uma ótima maneira de começar. |
criar um novo domínio do AD com 2 DCs usando zonas de disponibilidade |
Este modelo cria 2 VMs em zonas de disponibilidade separadas para serem DCs do AD (primário e backup) para uma nova floresta e domínio |
Criar uma nova VM do Windows criptografada com base na imagem da galeria |
Esse modelo cria uma nova VM do Windows criptografada usando a imagem da galeria do servidor 2k12. |
criar um cluster privado do AKS |
Este exemplo mostra como criar um cluster do AKS privado em uma rede virtual, juntamente com uma máquina virtual jumpbox. |
criar um cluster AKS privado com uma zona DNS pública |
Este exemplo mostra como implantar um cluster do AKS privado com uma Zona DNS Pública. |
Criar uma configuração de área restrita do Firewall do Azure com VMs linux |
Este modelo cria uma rede virtual com três sub-redes (sub-rede do servidor, sub-rede jumpbox e sub-rede do AzureFirewall), uma VM jumpbox com IP público, VM de servidor A, rota UDR para apontar para o Firewall do Azure para a Sub-rede do Servidor e um Firewall do Azure com 1 ou mais endereços IP públicos, 1 regra de aplicativo de exemplo, 1 regra de rede de exemplo e intervalos privados padrão |
Criar um de balanceador de carga padrão |
Esse modelo cria um balanceador de carga voltado para a Internet, regras de balanceamento de carga e três VMs para o pool de back-end com cada VM em uma zona redundante. |
criar uma VM com várias NICs e acessíveis para RDP |
Esse modelo permite que você crie máquinas virtuais com várias (2) NICs (interfaces de rede) e conectáveis RDP com um balanceador de carga configurado e uma regra NAT de entrada. Mais NICs podem ser facilmente adicionadas com esse modelo. Esse modelo também implanta uma conta de armazenamento, rede virtual, endereço IP público e 2 interfaces de rede (front-end e back-end). |
Criar uma VM do Windows com a extensão antimalware habilitada |
Este modelo cria uma VM do Windows e configura a proteção antimalware |
criar um Gateway de Aplicativo do Azure v2 |
Este modelo cria um Gateway de Aplicativo do Azure com dois servidores do Windows Server 2016 no pool de back-end |
Criar uma VM do Azure com uma nova floresta do AD |
Esse modelo cria uma nova VM do Azure, configura a VM para ser um AD DC para uma nova Floresta |
Criar um WAF do Azure v2 no Gateway de Aplicativo do Azure |
Este modelo cria um Firewall do Aplicativo Web do Azure v2 no Gateway de Aplicativo do Azure com dois servidores do Windows Server 2016 no pool de back-end |
criar um gateway de aplicativo IPv6 |
Esse modelo cria um gateway de aplicativo com um front-end IPv6 em uma rede virtual de pilha dupla. |
criar um novo domínio do AD com 2 controladores de domínio |
Este modelo cria 2 novas VMs para serem DCs do AD (primário e backup) para uma nova floresta e domínio |
criar um de área de trabalho do Ubuntu GNOME |
Esse modelo cria um computador da área de trabalho do ubuntu. Isso funciona muito bem para uso como uma jumpbox atrás de um NAT. |
Criar novos discos gerenciados criptografados win-vm da imagem da galeria |
Esse modelo cria uma nova VM do Windows de discos gerenciados criptografados usando a imagem da galeria do servidor 2k12. |
Criar uma VM do Ubuntu pré-preenchida com o Puppet Agent |
Esse modelo cria uma VM do Ubuntu e instala o Puppet Agent nele usando a extensão CustomScript. |
cria o AVD com o Microsoft Entra ID Join |
Esse modelo permite que você crie recursos da Área de Trabalho Virtual do Azure, como pool de hosts, grupo de aplicativos, workspace, host de sessão de teste e suas extensões com o ingresso no Microsoft Entra ID |
extensão script personalizado em uma VM do Ubuntu |
Este modelo cria uma VM do Ubuntu e instala a extensão CustomScript |
ataque de DDoS a uma máquina virtual |
Isso implantará uma máquina virtual, o OMS e outros recursos de rede. Execute o ataque DDoS seguindo os guidleines e execute o cenário para detecção de um ataque DDoS. |
implantar um aplicativo Django |
Esse modelo usa a extensão CustomScript do Linux do Azure para implantar um aplicativo. Este exemplo cria uma VM do Ubuntu, faz uma instalação silenciosa de Python, Django e Apache e cria um aplicativo Django simples |
implantar um painel do Kibana com o Docker |
Esse modelo permite implantar uma VM do Ubuntu com o Docker instalado (usando a Extensão do Docker) e contêineres kibana/Elasticsearch criados e configurados para atender a um painel analítico. |
implantar um aplicativo LAMP |
Esse modelo usa a extensão CustomScript do Linux do Azure para implantar um aplicativo. Ele cria uma VM do Ubuntu, faz uma instalação silenciosa do MySQL, Apache e PHP e cria um script PHP simples. |
implantar uma VM Linux ou Windows com msi |
Esse modelo permite implantar uma VM Linux ou Windows com uma Identidade de Serviço Gerenciada. |
implantar um servidor MySQL |
Esse modelo usa a extensão CustomScript do Linux do Azure para implantar um servidor MySQL. Ele cria uma VM do Ubuntu, faz uma instalação silenciosa do servidor MySQL, versão:5.6 |
implantar um cluster de genômica nextflow |
Este modelo implanta um cluster nextflow escalonável com um Jumpbox, n nós de cluster, suporte do Docker e armazenamento compartilhado. |
implantar um servidor PostgreSQL na máquina virtual do Ubuntu |
Este modelo usa a extensão CustomScript do Linux do Azure para implantar um servidor postgresql. Ele cria uma VM do Ubuntu, faz uma instalação silenciosa do servidor MySQL, versão:9.3.5 |
Implantar uma VM linux do Ubuntu simples 20.04-LTS |
Este modelo implanta um servidor Ubuntu com algumas opções para a VM. Você pode fornecer o nome da VM, a versão do sistema operacional, o tamanho da VM e o nome de usuário e a senha do administrador. Como padrão, o tamanho da VM é Standard_D2s_v3 e a versão do sistema operacional é 20.04-LTS. |
implantar um de VM do Windows simples |
Esse modelo permite implantar uma VM simples do Windows usando algumas opções diferentes para a versão do Windows, usando a versão mais recente corrigida. Isso implantará uma VM de tamanho A2 no local do grupo de recursos e retornará o FQDN da VM. |
implantar um WordPress de VM única no Azure |
Esse modelo implanta uma pilha LAMP completa, instala e inicializa o WordPress. Depois que a implantação for concluída, você precisará ir para http://fqdn.of.your.vm/wordpress/ para concluir a configuração, criar uma conta e começar a usar o WordPress. |
implantar uma máquina virtual do Linux compatível com inicialização confiável |
Esse modelo permite implantar uma máquina virtual do Linux com capacidade de inicialização confiável usando algumas opções diferentes para a versão do Linux, usando a versão mais recente com patch. Se você habilitar o Secureboot e o vTPM, a extensão atestado de convidado será instalada em sua VM. Essa extensão executará de atestado remoto pela nuvem. Por padrão, isso implantará uma máquina virtual de tamanho Standard_D2_v3 no local do grupo de recursos e retornará o FQDN da máquina virtual. |
implantar uma máquina virtual do Windows compatível com inicialização confiável |
Esse modelo permite que você implante uma máquina virtual do Windows com capacidade de inicialização confiável usando algumas opções diferentes para a versão do Windows, usando a versão mais recente com patch. Se você habilitar o Secureboot e o vTPM, a extensão atestado de convidado será instalada em sua VM. Essa extensão executará de atestado remoto pela nuvem. Por padrão, isso implantará uma máquina virtual de tamanho Standard_D2_v3 no local do grupo de recursos e retornará o FQDN da máquina virtual. |
implantar uma VM do Ubuntu com a extensão do OMS |
Esse modelo permite implantar uma VM do Ubuntu com a extensão do OMS instalada e integrada a um workspace especificado |
implantar uma VM do Windows com a extensão do Windows Admin Center |
Esse modelo permite implantar uma VM do Windows com a extensão do Windows Admin Center para gerenciar a VM diretamente do Portal do Azure. |
implantar um blog do WordPress com o Docker |
Esse modelo permite implantar uma VM do Ubuntu com o Docker instalado (usando a Extensão do Docker) e contêineres do WordPress/MySQL criados e configurados para atender a um servidor de blog. |
implantar um servidor de análise de Open-Source com o Docker |
Esse modelo permite implantar uma VM do Ubuntu com o Docker instalado (usando a Extensão do Docker) e um contêiner do Servidor de Análise de Software Livre criado e configurado para substituir o serviço de Análise (agora ao pôr do sol). |
implantar uma do Servidor de Acesso openvpn |
Este modelo usa a extensão CustomScript do Linux do Azure para implantar um servidor de acesso openvpn. Ele cria uma VM do Ubuntu, faz uma instalação silenciosa do servidor de acesso openvpn e, em seguida, faz as configurações básicas de rede do servidor: definir o nome do host do servidor VPN para ser o nome DNS do ip público da VM |
implantar uma VM do Ubuntu com o Mecanismo do Docker |
Esse modelo permite implantar uma VM do Ubuntu com o Docker (usando a Extensão do Docker). Posteriormente, você pode usar o SSH na VM e executar contêineres do Docker. |
implantar CKAN |
Esse modelo implanta o CKAN usando o Apache Solr (para pesquisa) e o PostgreSQL (banco de dados) em uma VM do Ubuntu. CKAN, Solr e PostgreSQL são implantados como contêineres individuais do Docker na VM. |
implantar cluster IOMAD no Ubuntu |
Esse modelo implanta o IOMAD como um aplicativo LAMP no Ubuntu. Ele cria uma ou mais VM do Ubuntu para o front-end e uma única VM para o back-end. Ele faz uma instalação silenciosa do Apache e do PHP nas VMs front-end e mySQL na VM de back-end. Em seguida, ele implanta o IOMAD no cluster. Ele configura um balanceador de carga para direcionar solicitações para as VMs de front-end. Ele também configura regras NAT para permitir o acesso de administrador a cada uma das VMs. Ele também configura um diretório de dados moodledata usando o armazenamento de arquivos compartilhado entre as VMs. Depois que a implantação for bem-sucedida, você poderá acessar /iomad em cada VM de front-end (usando o acesso de administrador da Web) para começar a configurar o IOMAD. |
implantar iOMAD no Ubuntu em uma única VM |
Esse modelo implanta o IOMAD como um aplicativo LAMP no Ubuntu. Ele cria uma única VM do Ubuntu, faz uma instalação silenciosa do MySQL, Apache e PHP nela e implanta o IOMAD nele. Depois que a implantação for bem-sucedida, você poderá acessar /iomad para começar a congfigurar iOMAD. |
implantar o Neo4J no Docker e dados em de disco externo |
Esse modelo permite implantar uma VM do Ubuntu com o Docker instalado (usando a Extensão do Docker) e um contêiner Neo4J que usa um disco externo para armazenar seus dados. |
implantar o Net Disk no Ubuntu |
Esse modelo permite implantar o seafile server 6.1.1 na VM do Azure Ubuntu |
implantar o Octopus Deploy 3.0 com uma licença de avaliação |
Esse modelo permite que você implante um único servidor Octopus Deploy 3.0 com uma licença de avaliação. Isso será implantado em uma única VM do Windows Server 2012R2 (Standard D2) e no BD SQL (camada S1) no local especificado para o Grupo de Recursos. |
Implantar o Open edX (versão lilás) por meio do tutor |
Esse modelo cria uma única VM do Ubuntu e implanta o Open edX por meio do tutor neles. |
implantar o devstack Open edX em uma única VM do Ubuntu |
Esse modelo cria uma única VM do Ubuntu e implanta o devstack Open edX nele. |
implantar o dogwood edX aberto (várias VMs) |
Esse modelo cria uma rede de VMs do Ubuntu e implanta o Open edX Dogwood neles. A implantação dá suporte a VMs de aplicativo 1 a 9 e VMs do Mongo e MySQL de back-end. |
Implantar o Pacote Completo Do Open edX (Ficus) em uma única VM do Ubuntu |
Esse modelo cria uma única VM do Ubuntu e implanta o Open edX fullstack (Ficus) nele. |
implantar cluster OpenLDAP no Ubuntu |
Este modelo implanta um cluster OpenLDAP no Ubuntu. Ele cria várias VMs do Ubuntu (até 5, mas pode ser facilmente aumentada) e faz uma instalação silenciosa do OpenLDAP neles. Em seguida, ele configura a replicação multi-mestre N-way neles. Depois que a implantação for bem-sucedida, você poderá ir para /phpldapadmin para começar a congfigurar OpenLDAP. |
implantar o OpenLDAP no Ubuntu em uma única VM |
Este modelo implanta o OpenLDAP no Ubuntu. Ele cria uma única VM do Ubuntu e faz uma instalação silenciosa do OpenLDAP nela. Depois que a implantação for bem-sucedida, você poderá ir para /phpldapadmin para começar a congfigurar OpenLDAP. |
implantar o cluster OpenSIS Community Edition no Ubuntu |
Este modelo implanta o OpenSIS Community Edition como um aplicativo LAMP no Ubuntu. Ele cria uma ou mais VM do Ubuntu para o front-end e uma única VM para o back-end. Ele faz uma instalação silenciosa do Apache e do PHP nas VMs front-end e mySQL na VM de back-end. Em seguida, ele implanta o OpenSIS Community Edition no cluster. Depois que a implantação for bem-sucedida, você poderá acessar /opensis-ce em cada uma das VMs front-end (usando o acesso de administrador web) para começar a congfigurar o OpenSIS. |
implantar o OpenSIS Community Edition no Ubuntu em uma única VM |
Este modelo implanta o OpenSIS Community Edition como um aplicativo LAMP no Ubuntu. Ele cria uma única VM do Ubuntu, faz uma instalação silenciosa do MySQL, Apache e PHP nela e implanta o OpenSIS Community Edition. Depois que a implantação for bem-sucedida, você poderá acessar /opensis-ce para começar a congfiguting OpenSIS. |
implantar o Azure AI Studio seguro com uma rede virtual gerenciada |
Esse modelo cria um ambiente seguro do Azure AI Studio com restrições robustas de segurança de identidade e de rede. |
implantar o cluster do Provedor de Identidade Shibboleth no Ubuntu |
Esse modelo implanta o Provedor de Identidade Shibboleth no Ubuntu em uma configuração clusterizado. Depois que a implantação for bem-sucedida, você poderá ir para https://your-domain:8443/idp/profile/Status (anotar número da porta) para verificar o êxito. |
implantar o cluster do Provedor de Identidade Shibboleth no Windows |
Este modelo implanta o Provedor de Identidade Shibboleth no Windows em uma configuração clusterizado. Depois que a implantação for bem-sucedida, você poderá ir para https://your-domain:8443/idp/profile/status (anotar número da porta) para verificar o êxito. |
implantar o Provedor de Identidade Shibboleth no Ubuntu em uma única VM |
Este modelo implanta o Provedor de Identidade Shibboleth no Ubuntu. Depois que a implantação for bem-sucedida, você poderá ir para https://your-domain:8443/idp/profile/status (anotar número da porta) para verificar o êxito. |
implantar o Provedor de Identidade Shibboleth no Windows (VM única) |
Este modelo implanta o Provedor de Identidade Shibboleth no Windows. Ele cria uma única VM do Windows, instala o JDK e o Apache Tomcat, implanta o Shibboleth Identity Provider e configura tudo para acesso SSL ao IDP shibboleth. Depois que a implantação for bem-sucedida, você poderá ir para https://your-server:8443/idp/profile/status para verificar o êxito. |
implantar o agente de mensagens Solace PubSub+ em VMs linux do Azure |
Esse modelo permite implantar um agente de mensagens autônomo do Solace PubSub+ ou um cluster de alta disponibilidade de três nós de agentes de mensagens solace PubSub+ em VMs linux do Azure. |
implantar a VM do Ubuntu com o Open JDK e o Tomcat |
Esse modelo permite que você crie uma VM do Ubuntu com OpenJDK e Tomcat. Atualmente, o arquivo de script personalizado é extraído temporariamente do link https no raw.githubusercontent.com/snallami/templates/master/ubuntu/java-tomcat-install.sh. Depois que a VM for provisionada com êxito, a instalação do tomcat poderá ser verificada acessando o link http [nome FQDN ou IP público]:8080/ |
implantar do Xfce Desktop |
Este modelo usa a extensão CustomScript do Linux do Azure para implantar o Xfce Desktop na VM. Ele cria uma VM do Ubuntu, faz uma instalação silenciosa da área de trabalho Xfce e xrdp |
implanta um cluster de replicação mySQL mestre/escravo de 2 nós |
Este modelo implanta um cluster de replicação mySQL mestre/escravo de 2 nós no CentOS 6.5 ou 6.6 |
implanta um cluster do Cônsul de 3 nós |
Esse modelo implanta um cluster do Consul de três nós e une automaticamente os nós por meio do Atlas. O Consul é uma ferramenta de descoberta de serviço, repositório de chave/valor distribuído e um monte de outras coisas interessantes. O Atlas é fornecido pela Hashicorp (fabricantes de Consul) como uma maneira de criar rapidamente clusters do Consul sem precisar ingressar manualmente em cada nó |
implanta um cluster percona XtraDB de 3 nós |
Este modelo implanta um cluster de alta disponibilidade MySQL de três nós no CentOS 6.5 ou Ubuntu 12.04 |
implanta um cluster N-node CentOS |
Esse modelo implanta um cluster CentOS de 2 a 10 nós com 2 redes. |
implanta o SQL Server 2014 AG na VNET & AD existente |
Esse modelo cria três novas VMs do Azure em uma VNET existente: duas VMs são configuradas como nós de réplica de grupo de disponibilidade do SQL Server 2014 e uma VM é configurada como uma Testemunha de Compartilhamento de Arquivos para failover de cluster automatizado. Além dessas VMs, os seguintes recursos adicionais do Azure também são configurados: balanceador de carga interno, contas de armazenamento. Para configurar o clustering, o SQL Server e um grupo de disponibilidade em cada VM, o DSC do PowerShell é aproveitado. Para o suporte ao Active Directory, os controladores de domínio existentes do Active Directory já devem ser implantados na VNET existente. |
ambiente de desenvolvimento para o AZ-400 Labs |
VM com laboratórios do VS2017 Community, Docker-desktop, Git e VSCode para AZ-400 (Azure DevOps) |
Diagnóstico de com o Hub de Eventos e ELK |
Este modelo implanta um cluster Elasticsearch e VMs Kibana e Logstash. O Logstash é configurado com um plug-in de entrada para efetuar pull de dados de diagnóstico do Hub de Eventos. |
Desabilitar a criptografia de disco de dados em uma VM Linux sem do AAD |
Esse modelo desabilita a criptografia de disco de dados em um Linux em execução que foi criptografado sem o AAD |
Desabilitar criptografia em uma VM linux em execução |
Este modelo desabilita a criptografia em uma VM do Linux em execução |
Desabilitar criptografia em uma VM do Windows em execução |
Este modelo desabilita a criptografia em uma VM do Windows em execução |
Desabilitar a criptografia na VM do Windows criptografada sem do AAD |
Esse modelo desabilita a criptografia em uma VM do Windows em execução que foi criptografada sem usar o aplicativo AAD |
descobrir IP privado dinamicamente |
Esse modelo permite que você descubra um IP privado para uma NIC dinamicamente. Ele passa o IP privado da NIC0 para a VM1 usando extensões de script personalizadas que o gravam em um arquivo na VM1. |
aplicativo Django com bancos de dados SQL |
Esse modelo usa a extensão CustomScript do Linux do Azure para implantar um aplicativo. Este exemplo cria uma VM do Ubuntu, faz uma instalação silenciosa de Python, Django e Apache e cria um aplicativo Django simples. O modelo também cria um Banco de Dados SQL, com uma tabela de exemplo com alguns dados de exemplo exibidos no navegador da Web usando uma consulta |
de implantação do DLWorkspace |
Implantar o cluster DLWorkspace no Azure |
de VM do encaminhador DNS |
Este modelo mostra como criar um servidor DNS que encaminha consultas para os servidores DNS internos do Azure. Isso é útil para configurar a resultação de DNS entre redes virtuais (conforme descrito em https://azure.microsoft.com/documentation/articles/virtual-networks-name-resolution-for-vms-and-role-instances/). |
cluster do Docker Swarm |
Este modelo cria um cluster do Docker Swarm de alta disponibilidade |
da Instância do Dokku |
Dokku é um PaaS no estilo mini-heroku em uma única VM. |
Drone na VM do Ubuntu |
Esse modelo provisiona uma instância do Ubuntu 14.04 LTS com o pacote ci de extensão e drone do Docker. |
cluster Elasticsearch, Kibana e Logstash for Diagnostics |
Este modelo implanta um cluster Elasticsearch e VMs Kibana e Logstash. O Logstash é configurado com um plug-in de entrada para efetuar pull de dados de diagnóstico das Tabelas de Armazenamento do Azure existentes. |
Habilitar criptografia em uma VM linux em execução |
Esse modelo habilita a criptografia em uma VM linux em execução usando o segredo do cliente do AAD. |
Habilitar criptografia em uma VM Linux em execução sem do AAD |
Este modelo habilita a criptografia em uma VM Linux em execução sem precisar de detalhes do aplicativo AAD |
Habilitar criptografia em uma VM do Windows em execução |
Esse modelo habilita a criptografia em uma VM do Windows em execução. |
Habilitar a criptografia em uma VM do Windows em execução & AAD |
Esse modelo habilita a criptografia em uma VM do Windows em execução usando a impressão digital do certificado do cliente do AAD. O certificado deveria ter sido implantado na VM anteriormente |
Habilitar criptografia em uma VM do Windows em execução sem do AAD |
Este modelo habilita a criptografia em uma VM do Windows em execução sem precisar de detalhes do aplicativo AAD |
de extensão de VM ESET |
Cria uma VM com extensão ESET |
configuração de Backup Automático do SQL Server existente |
Esta configuração de modelo ou atualização em uma Máquina Virtual do SQL Server existente no Azure com a Configuração de Backup Automático |
configuração de aplicação de patch automático do SQL Server existente |
Esta configuração de modelo ou atualização em uma Máquina Virtual do SQL Server existente no Azure com a Configuração de Aplicação automática de Patch |
configuração de credenciais existentes do SQL Server com o Azure Key Vault |
Essa configuração de modelo ou atualização em uma Máquina Virtual do SQL Server existente no Azure com as credenciais protegidas pelo Azure Key Vault |
site baseado em PHP do FreeBSD |
Este modelo implantará quatro VMs FreeBSD para o site baseado em PHP |
Front Door Premium com VM e serviço de Link Privado |
Esse modelo cria um Front Door Premium e uma máquina virtual configurada como um servidor Web. O Front Door usa um ponto de extremidade privado com o serviço de Link Privado para enviar tráfego para a VM. |
Go Ethereum no Ubuntu |
Este modelo implanta um cliente Go Ethereum junto com um bloco de gênese em máquinas virtuais do Ubuntu |
Go Expanse no Ubuntu |
Este modelo implanta um cliente Go Expanse em máquinas virtuais do Ubuntu |
VM de GPU com OBS-Studio, Skype, MS-Teams para de streaming de eventos |
Esse modelo cria uma VM de GPU com OBS-Studio, Skype MS-Teams para streaming de eventos. Ele cria a VM em uma nova vnet, conta de armazenamento, nic e ip público com a nova pilha de computação. Todo o processo de instalação baseado no gerenciador de pacotes Chocolately |
cluster hazelcast |
O Hazelcast é uma plataforma de dados na memória que pode ser usada para uma variedade de aplicativos de dados. Esse modelo implantará qualquer número de nós do Hazelcast e eles se descobrirão automaticamente. |
alto pool de armazenamento do Disco de Dados IOPS 32 Standard D14 |
Esse modelo cria uma VM D14 Standard com 32 discos de dados anexados. Usando o DSC, eles são automaticamente distribuídos por práticas recomendadas para obter o máximo de IOPS e formatados em um único volume. |
Hyper-V Máquina Virtual de Host com VMs aninhadas |
Implanta uma Máquina Virtual em um host Hyper-V e todos os recursos dependentes, incluindo rede virtual, endereço IP público e tabelas de rotas. |
IBM Cloud Pak for Data no Azure |
Esse modelo implanta um cluster Openshift no Azure com todos os recursos necessários, infraestrutura e, em seguida, implanta o IBM Cloud Pak for Data, juntamente com os complementos escolhidos pelo usuário. |
servidor IIS usando a extensão DSC em uma VM do Windows |
Esse modelo cria uma VM do Windows e configura um servidor IIS usando a extensão DSC. Observe que o módulo de configuração de DSC precisa de um token SAS para ser passado se você estiver usando o Armazenamento do Azure. Para o link do módulo DSC do GitHub (padrão neste modelo), isso não é necessário. |
VMs do IIS & de VM do SQL Server 2014 |
Crie 1 ou 2 Servidores Web do Windows 2012 R2 do IIS e um SQL Server 2014 de back-end na VNET. |
instalar um Servidor Minecraft em uma VM do Ubuntu |
Esse modelo implanta e configura um servidor Minecraft personalizado em uma Máquina Virtual do Ubuntu. |
Instalar o Branch Atual do Configuration Manager no Azure |
Esse modelo cria novas VMs do Azure com base em qual configuração você escolher. Ele configura um novo controler de domínio do AD, uma nova hierarquia/banco autônomo com o SQL Server, um servidor de sistema de site remoto com ponto de gerenciamento e ponto de distribuição e clientes. |
instalar o Configuration Manager Tech Preview Lab no Azure |
Esse modelo cria novas VMs do Azure. Ele configura um novo controler de domínio do AD, um novo site primário autônomo com o SQL Server, um servidor do sistema de site remoto com Ponto de Gerenciamento e Ponto de Distribuição e cliente(opções). |
instalar o MongoDB em uma VM do Ubuntu usando o script personalizado LinuxExt |
Este modelo implanta o Mongo DB em uma Máquina Virtual do Ubuntu. Esse modelo também implanta uma conta de armazenamento, rede virtual, endereços IP públicos e uma interface de rede. |
instalar o MongoDB no CentOS com a extensão linux de script personalizado |
Este modelo implanta o Mongo DB em uma Máquina Virtual CentOS. Esse modelo também implanta uma conta de armazenamento, rede virtual, endereços IP públicos e uma interface de rede. |
instalar o Phabricator em uma VM do Ubuntu |
Este modelo implanta o Phabricator em uma Máquina Virtual do Ubuntu. Esse modelo também implanta uma conta de armazenamento, rede virtual, endereços IP públicos e uma interface de rede. |
instalar o Scrapy no Ubuntu usando de extensão linux de script personalizado |
Este modelo implanta o Scrapy em uma Máquina Virtual do Ubuntu. O usuário pode carregar uma aranha para começar a rastrear. Esse modelo também implanta uma conta de armazenamento, rede virtual, endereços IP públicos e uma interface de rede. |
clientes Intel Lustre usando de imagem da galeria CentOS |
Este modelo cria várias máquinas virtuais cliente Intel Lustre 2.7 usando a galeria do Azure OpenLogic CentOS 6.6 ou 7.0 imagens e monta um sistema de arquivos Intel Lustre existente |
JBoss EAP no RHEL (clusterizado, várias VMs) |
Esse modelo permite que você crie várias VMs RHEL 8.6 executando o cluster JBoss EAP 7.4 e também implanta um aplicativo Web chamado eap-session-replication, você pode fazer logon no console de administração usando o nome de usuário e a senha do JBoss EAP configurados no momento da implantação. |
EAP do JBoss no RHEL (VM autônoma) |
Esse modelo permite criar uma VM RHEL 8.6 executando o JBoss EAP 7.4 e também implanta um aplicativo Web chamado JBoss-EAP no Azure, você pode fazer logon no console de administração usando o nome de usuário EAP do JBoss e a senha configurados no momento da implantação. |
servidor JBoss EAP executando um aplicativo de teste chamado dukes |
Esse modelo permite criar uma VM do Red Hat executando o JBoss EAP 7 e, além de implantar um aplicativo Web chamado dukes, você pode fazer logon no console de administração usando o usuário e a senha configurados no momento da implantação. |
Cluster Jenkins com o Windows & Linux Worker |
1 Mestre Jenkins com 1 nó Linux e 1 nó do Windows |
ingressar uma VM em um domínio existente |
Este modelo demonstra a junção de domínio a um domínio privado do AD na nuvem. |
une uma VM do Windows existente ao Domínio do AD |
Esse modelo permite que você ingresse uma máquina virtual do Windows que já está saindo em um Domínio do Active Directory existente. Para que esse modelo funcione, você precisa de uma máquina virtual existente, um Domínio do AD e um Controlador de Domínio que tenha comunicação com essa máquina virtual e configurações de DNS que permitirão que essa máquina virtual resolva o nome DNS do Domínio. |
cluster kubernetes com o dimensionador automático de cluster VMSS |
Este modelo implanta um cluster kubernetes de baunilha inicializado usando kubeadm. Ele implanta um nó mestre configurado com um dimensionador automático de cluster. Um VMSS (Conjunto de Dimensionamento de Máquinas Virtuais) pré-configurado também é implantado e anexado automaticamente ao cluster. O dimensionador automático de cluster pode escalar verticalmente/reduzir automaticamente o cluster, dependendo da carga de trabalho do cluster. |
VM linux com o Gnome Desktop RDP VSCode e a CLI do Azure |
Esse modelo implanta uma VM do Ubuntu Server e, em seguida, usa a extensão CustomScript do Linux para instalar o suporte à Área de Trabalho do Gnome do Ubuntu e à Área de Trabalho Remota (via xrdp). A VM do Ubuntu provisionada final dá suporte a conexões remotas por RDP. |
VM linux com MSI acessando de armazenamento |
Esse modelo implanta uma VM linux com uma identidade gerenciada atribuída pelo sistema que tem acesso a uma conta de armazenamento em um grupo de recursos diferente. |
de cliente e servidor do Lustre HPC |
Esse modelo cria VMs de nó de servidor e cliente Lustre e infraestrutura relacionada, como VNETs |
McAfee Endpoint Security (licença de avaliação) na VM do Windows |
Este modelo cria uma VM do Windows e configura uma versão de avaliação do McAfee Endpoint Security |
cluster de serviços Memcached usando várias VMs do Ubuntu |
Este modelo cria um ou mais serviços memcached em VMs do Ubuntu 14.04 em uma sub-rede privada. Ele também cria uma VM Apache acessível publicamente com uma página de teste do PHP para confirmar se o memcached está instalado e acessível. |
dispositivo de rede VNS3 multi-cliente |
O VNS3 é um dispositivo virtual somente de software que fornece os recursos e funções combinados de um dispositivo de segurança, controlador de entrega de aplicativos e dispositivo de Gerenciamento Unificado de Ameaças na borda do aplicativo de nuvem. Principais benefícios, além da rede de nuvem, criptografia sempre de ponta a ponta, data centers federados, regiões de nuvem, provedores de nuvem e/ou contêineres, criando um espaço de endereço unificado, controle atestado sobre chaves de criptografia, rede malhada gerenciável em escala, HA confiável na nuvem, isolamento de aplicativos confidenciais (segmentação de rede de baixo custo rápido), segmentação em aplicativos, Análise de todos os dados em movimento na nuvem. Principais funções de rede; roteador virtual, comutador, firewall, concentrador de vpn, distribuidor multicast, com plug-ins para WAF, NIDS, Cache, Proxy Load Balancers e outras funções de rede de Camada 4 a 7, o VNS3 não requer novos conhecimentos ou treinamento para implementar, portanto, você pode se integrar aos equipamentos de rede existentes. |
modelo de várias VMs com o chef extension |
Implanta um número especificado de VMs do Ubuntu configuradas com o Cliente Chef |
vários Windows-VM com de script personalizado |
Várias VMs do Windows com script personalizado de escolha. |
Nagios Core em VMs do Ubuntu |
Este modelo instala e configura o Nagios Core, o padrão do setor, o sistema de monitoramento de TI de software livre que permite que as organizações identifiquem e resolvam problemas de infraestrutura de TI antes que eles afetem processos comerciais críticos |
mecanismo de sincronização de email do Nylas N1 no Debian |
Este modelo instala e configura o mecanismo de sincronização de software livre do Nylas N1 em uma VM Debian. |
OpenCanvas-LMS |
Este modelo implanta o OpenCanvas no Ubuntu 16.04 |
OpenScholar |
Este modelo implanta um OpenScholar na VM do ubuntu 16.04 |
plataforma de contêiner openshift 4.3 |
Plataforma de Contêiner do Openshift 4.3 |
extensão de patch do sistema operacional em uma VM do Ubuntu |
Este modelo cria uma VM do Ubuntu e instala a extensão OSPatching |
exemplo do serviço de Link Privado |
Este modelo mostra como criar um serviço de link privado |
provisiona um cluster Kafka em máquinas virtuais do Ubuntu |
Esse modelo cria um cluster Kafka na imagem da máquina virtual do Ubuntu, habilita a persistência (por padrão) e aplica todas as otimizações e práticas recomendadas conhecidas |
provisiona um cluster Spark em máquinas virtuais do Ubuntu |
Esse modelo cria um cluster Spark na imagem da máquina virtual do Ubuntu, habilita a persistência (por padrão) e aplica todas as otimizações e práticas recomendadas conhecidas |
Load Balancer Público encadeado a um do Balanceador de Carga do Gateway |
Esse modelo permite implantar um Load Balancer Padrão Público encadeado em um Load Balancer de Gateway. O tráfego de entrada da Internet é roteado para o Gateway Load Balancer com NVAs (VMs linux) no pool de back-end. |
agente do Puppet na VM do Windows |
Implantar uma VM do Windows com o Puppet Agent |
enviar um certificado por push para uma VM do Windows |
Envie um certificado por push para uma VM do Windows. Criar o Key Vault usando o modelo em http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/templates/101-create-key-vault |
Proxy python no Ubuntu usando de extensão linux de script personalizado |
Este modelo implanta o Proxy do Python em uma Máquina Virtual do Ubuntu. Esse modelo também implanta uma conta de armazenamento, rede virtual, endereços IP públicos e uma interface de rede. |
implantação de farm de RDS usando de active directory existentes |
Este modelo cria uma implantação de farm de RDS usando o active directory existente no mesmo grupo de recursos |
servidor Red Hat Tomcat para uso com implantações do Team Services |
Esse modelo permite criar uma VM do Red Hat executando o Apache2 e o Tomcat7 e habilitado para dar suporte à tarefa implantação do Apache Tomcat dos Serviços de Equipe do Visual Studio, à tarefa Copiar Arquivos por SSH e à tarefa de Carregamento ftp (usando ftps) para habilitar a implantação de aplicativos Web. |
haproxia redundante com balanceador de carga do Azure e IP flutuante |
Esse modelo cria uma configuração de haproxy redundante com 2 VMs Ubuntu configuradas por trás do balanceador de carga do Azure com IP flutuante habilitado. Cada uma das VMs do Ubuntu executa haproxy para balancear a carga de solicitações para outras VMs de aplicativo (executando o Apache nesse caso). Keepalived habilita a redundância para as VMs haproxy atribuindo o IP flutuante ao MASTER e bloqueando a investigação do balanceador de carga no BACKUP. Esse modelo também implanta uma conta de armazenamento, rede virtual, endereço IP público, interfaces de rede. |
S/4HANA de 2 camadas do SAP |
Este modelo implanta um sistema de dispositivos S/4HANA totalmente ativado do SAP. |
modelo SAP LaMa para o servidor de aplicativos SAP NetWeaver |
Esse modelo implanta uma máquina virtual e instala os aplicativos necessários para usar essa máquina virtual para o SAP LaMa. O modelo também cria o layout de disco necessário. Para obter mais informações sobre como gerenciar máquinas virtuais do Azure com o SAP LaMa, consulte /azure/virtual-machines/workloads/sap/lama-installation. |
modelo SAP LaMa para o SAP NetWeaver ASCS |
Esse modelo implanta uma máquina virtual e instala os aplicativos necessários para usar essa máquina virtual para o SAP LaMa. O modelo também cria o layout de disco necessário. Para obter mais informações sobre como gerenciar máquinas virtuais do Azure com o SAP LaMa, consulte /azure/virtual-machines/workloads/sap/lama-installation. |
modelo sap lama para servidor de banco de dados SAP NetWeaver |
Esse modelo implanta uma máquina virtual e instala os aplicativos necessários para usar essa máquina virtual para o SAP LaMa. O modelo também cria o layout de disco necessário. Para obter mais informações sobre como gerenciar máquinas virtuais do Azure com o SAP LaMa, consulte /azure/virtual-machines/workloads/sap/lama-installation. |
sap NetWeaver de 2 camadas (disco gerenciado) |
Esse modelo permite implantar uma VM usando um sistema operacional compatível com SAP e Managed Disks. |
sap netweaver de 3 camadas (disco gerenciado) |
Esse modelo permite implantar uma VM usando um sistema operacional compatível com SAP e Managed Disks. |
SAP NetWeaver 3 camadas multi SID AS (discos gerenciados) |
Esse modelo permite implantar uma VM usando um sistema operacional compatível com o SAP. |
sap netweaver 3 camadas multi SID DB (discos gerenciados) |
Esse modelo permite implantar uma VM usando um sistema operacional compatível com o SAP. |
servidor de arquivos SAP NetWeaver (disco gerenciado) |
Esse modelo permite implantar um servidor de arquivos que pode ser usado como armazenamento compartilhado para o SAP NetWeaver. |
imagem compatível com o Marketplace de 2 camadas do SAP NW |
Esse modelo permite implantar uma VM usando um sistema operacional compatível com o SAP. |
secure Ubuntu by Trailbot |
Este modelo fornece uma VM do Ubuntu que vem com um demônio especial chamado Trailbot Watcher que monitora arquivos e logs do sistema, dispara Políticas Inteligentes após a modificação e gera um ancorado em blockchain, trilha de auditoria imutável de tudo o que acontece com eles. |
Integration Runtime de auto-host em VMs do Azure |
Este modelo cria um runtime de integração de autohost e o registra em máquinas virtuais do Azure |
Assinatura do SharePoint/2019/2016 totalmente configurado |
Crie um DC, um SQL Server 2022 e de 1 a 5 servidores que hospedam uma assinatura do SharePoint /2019/2016 farm com uma configuração abrangente, incluindo autenticação confiável, perfis de usuário com sites pessoais, uma confiança OAuth (usando um certificado), um site IIS dedicado para hospedar suplementos de alta confiança, etc... A versão mais recente dos principais softwares (incluindo Fiddler, vscode, np++, 7zip, ULS Viewer) está instalada. Os computadores do SharePoint têm ajustes adicionais para torná-los imediatamente utilizáveis (ferramentas de administração remota, políticas personalizadas para Edge e Chrome, atalhos etc...). |
criar um cluster de Torque |
O modelo gira um cluster de Torque. |
SQL Server 2014 SP1 Enterprise todos os recursos de VM do SQL habilitados |
Esse modelo criará uma edição enterprise do SQL Server 2014 SP1 com a aplicação automática de patch, backup automático e recursos de integração do Azure Key Vault habilitados. |
SQL Server 2014 SP1 Enterprise com de aplicação de patch automático |
Esse modelo criará uma edição enterprise do SQL Server 2014 SP1 com o recurso de aplicação de patch automático habilitado. |
SQL Server 2014 SP1 Enterprise com o Azure Key Vault |
Esse modelo criará uma edição enterprise do SQL Server 2014 SP1 com o recurso integração do Azure Key Vault habilitado. |
SQL Server 2014 SP2 Enterprise com backup automático |
Este modelo criará uma edição do SQL Server 2014 SP2 Enterprise com o recurso de Backup Automático habilitado |
VM do SQL Server com configurações de armazenamento com otimização de desempenho |
Criar uma Máquina Virtual do SQL Server com configurações de armazenamento com otimização de desempenho no PremiumSSD |
autônomo do Ethereum Studio |
Este modelo implanta um docker com uma versão autônoma do Ethereum Studio no Ubuntu. |
Standard Load Balancer com pool de back-end por endereços IP |
Este modelo é usado para demonstrar como os modelos do ARM podem ser usados para configurar o pool de back-end de um Balanceador de Carga por Endereço IP, conforme descrito no documento de gerenciamento do pool de back-end |
avaliação da extensão do Symantec Endpoint Protection na VM do Windows |
Este modelo cria uma VM do Windows e configura uma versão de avaliação do Symantec Endpoint Protection |
Terraform no Azure |
Esse modelo permite implantar uma estação de trabalho do Terraform como uma VM linux com MSI. |
Ambiente de teste de para o Firewall do Azure Premium |
Este modelo cria um Firewall do Azure Premium e uma Política de Firewall com recursos premium, como IDPS (Detecção de Inspeção de Intrusão), inspeção do TLS e filtragem de Categoria da Web |
de implantação de domínio básico do TFS |
Esse modelo cria uma implantação TFS de VM única autocontida, incluindo TFS, SQL Express e um Controlador de Domínio. Ele deve ser usado para avaliar o TFS no Azure, não como uma implantação de produção. |
de implantação do grupo de trabalho do TFS |
Esse modelo cria uma implantação de grupo de trabalho TFS de VM única autocontida, incluindo TFS e SQL Express. Ele deve ser usado para avaliar o TFS no Azure, não como uma implantação de produção. |
caixa de desenvolvimento multiplataforma completa do Ubuntu com o agente do Team Services |
Esse modelo permite que você crie uma VM do Ubuntu com um conjunto completo de SDKs multiplataforma e agente de build do Linux do Visual Studio Team Services. Depois que a VM for provisionada com êxito, a instalação do agente de build do Team Services poderá ser verificada examinando as configurações de sua conta dos Serviços de Equipe em pools do Agente. Idiomas/Ferramentas com suporte: OpenJDK Java 7 e 8; Formiga, Maven e Gradle; npm e nodeJS; groovy e gulp; Gnu C e C++ junto com make; Perl, Python, Ruby e Ruby on Rails; .NET; e ir |
VM do Ubuntu Mate Desktop com o VSCode |
Esse modelo permite implantar uma VM linux simples usando algumas opções diferentes para a versão do Ubuntu, usando a versão mais recente com patch. Isso implantará uma VM de tamanho A1 no local do grupo de recursos e retornará o FQDN da VM. |
servidor Ubuntu Tomcat para uso com implantações do Team Services |
Esse modelo permite que você crie uma VM do Ubuntu executando o Apache2 e o Tomcat7 e habilitado para dar suporte à tarefa implantação do Apache Tomcat dos Serviços de Equipe do Visual Studio, à tarefa Copiar Arquivos por SSH e à tarefa de Carregamento ftp (usando ftps) para habilitar a implantação de aplicativos Web. |
VM do Ubuntu com o OpenJDK 7/8, o agente do Maven e do Team Services |
Esse modelo permite que você crie um computador de build de software de VM do Ubuntu com o OpenJDK 7 e 8, o Maven (e, portanto, o Ant) e o agente de build linux do Visual Studio Team Services. Depois que a VM for provisionada com êxito, a instalação do agente de build do Team Services poderá ser verificada examinando as configurações de sua conta dos Serviços de Equipe em pools do Agente |
atualizar o modelo de certificados RDS |
Este modelo configura certificados na implantação do RDS |
usar o Firewall do Azure como proxy DNS em uma topologia do Hub & Spoke |
Este exemplo mostra como implantar uma topologia hub-spoke no Azure usando o Firewall do Azure. A rede virtual do hub atua como um ponto central de conectividade com muitas redes virtuais spoke conectadas à rede virtual do hub por meio do emparelhamento de rede virtual. |
Usar extensões de script para instalar o Mongo DB na VM do Ubuntu |
Este modelo implanta Configurações e instala o Mongo DB em uma Máquina Virtual do Ubuntu em dois scripts separados. Este modelo é um bom exemplo que mostra como expressar dependências entre dois scripts em execução na mesma máquina virtual. Esse modelo também implanta uma conta de armazenamento, rede virtual, endereços IP públicos e uma interface de rede. |
Vert.x, OpenJDK, Apache e MySQL Server na VM do Ubuntu |
Este modelo usa a extensão CustomScript do Linux do Azure para implantar Vert.x, OpenJDK, Apache e MySQL Server no Ubuntu 14.04 LTS. |
máquina virtual com uma porta RDP |
Cria uma máquina virtual e cria uma regra NAT para RDP para a VM no balanceador de carga |
máquina virtual com recursos condicionais |
Esse modelo permite implantar uma VM linux usando recursos novos ou existentes para a Rede Virtual, Armazenamento e Endereço IP Público. Ele também permite escolher entre autenticação de SSH e senha. Os modelos usam condições e funções lógicas para remover a necessidade de implantações aninhadas. |
ataque de vírus em de cenário de máquinas virtuais |
Isso implantará duas máquinas virtuais, OMS e outros recursos de rede. Uma máquina virtual sem proteção de ponto de extremidade e outra com a proteção de ponto instalada. Execute o ataque de vírus seguindo as diretrizes e execute o cenário de mitigação e prevenção de um ataque de vírus. |
Visual Studio 2019 CE com o Docker Desktop |
Desenvolvimento de contêiner com o Visual Studio 2019 CE com o Docker Desktop |
modelo de carga de trabalho de bootstorm de VM |
Esse modelo cria um número solicitado de VMs e inicializa-as simultaneamente para calcular o tempo médio de inicialização da VM |
VM usando a identidade gerenciada para de download de artefato |
Este modelo mostra como usar uma identidade gerenciada para baixar artefatos para a extensão de script personalizado da máquina virtual. |
extensão VMAccess em uma VM do Ubuntu |
Este modelo cria uma VM do Ubuntu e instala a extensão VMAccess |
VMs em Zonas de Disponibilidade com um Load Balancer e nat |
Esse modelo permite que você crie Máquinas Virtuais distribuídas entre Zonas de Disponibilidade com um Load Balancer e configure regras NAT por meio do balanceador de carga. Esse modelo também implanta uma Rede Virtual, um endereço IP público e interfaces de rede. Neste modelo, usamos a funcionalidade de loops de recursos para criar as interfaces de rede e as máquinas virtuais |
dispositivo de rede VNS3 para de segurança e conectividade de nuvem |
O VNS3 é um dispositivo virtual somente de software que fornece os recursos e funções combinados de um dispositivo de segurança, um controlador de entrega de aplicativos e um dispositivo de gerenciamento unificado de ameaças na borda do aplicativo de nuvem. Principais benefícios, além da rede de nuvem, criptografia sempre de ponta a ponta, data centers federados, regiões de nuvem, provedores de nuvem e/ou contêineres, criando um espaço de endereço unificado, controle atestado sobre chaves de criptografia, rede malhada gerenciável em escala, HA confiável na nuvem, isolar aplicativos confidenciais (segmentação de rede de baixo custo rápido), segmentação em aplicativos, Análise de todos os dados em movimento na nuvem. Principais funções de rede; roteador virtual, comutador, firewall, concentrador de vpn, distribuidor multicast, com plug-ins para WAF, NIDS, cache, proxy, balanceadores de carga e outras funções de rede de camada 4 a 7, o VNS3 não requer novos conhecimentos ou treinamentos para implementar, portanto, você pode se integrar aos equipamentos de rede existentes. |
WildFly 18 no CentOS 8 (VM autônoma) |
Esse modelo permite que você crie uma VM CentOS 8 executando o WildFly 18.0.1.Final e também implante um aplicativo Web chamado JBoss-EAP no Azure, você pode fazer logon no Console de Administração usando o nome de usuário e a senha do Wildfly configurados no momento da implantação. |
Host do Docker do Windows com o Portainer e o Traefik pré-instalados |
Host do Windows Docker com Portainer e Traefik pré-instalados |
VM do Windows Server com SSH |
Implante uma única VM do Windows com o Open SSH habilitado para que você possa se conectar por meio do SSH usando a autenticação baseada em chave. |
VM do Windows com de linha de base segura do Azure |
O modelo cria uma máquina virtual executando o Windows Server em uma nova rede virtual, com um endereço IP público. Depois que o computador for implantado, a extensão de configuração de convidado será instalada e a linha de base segura do Azure para Windows Server será aplicada. Se a configuração dos computadores descompassar, você poderá aplicar novamente as configurações implantando o modelo novamente. |
VM do Windows com o O365 pré-instalado |
Esse modelo cria uma VM baseada no Windows. Ele cria a VM em uma nova vnet, conta de armazenamento, nic e ip público com a nova pilha de computação. |
cluster zookeeper em VMs do Ubuntu |
Esse modelo cria um cluster Zookeper de nó 'n' em VMs do Ubuntu. Usar o parâmetro scaleNumber para especificar o número de nós neste cluster |
Definição de recurso do Terraform (provedor de AzAPI)
O tipo de recurso virtualMachines/extensions pode ser implantado com operações de destino:
- grupos de recursos
Para obter uma lista de propriedades alteradas em cada versão da API, consulte de log de alterações.
Formato de recurso
Para criar um recurso Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions, adicione o Terraform a seguir ao seu modelo.
resource "azapi_resource" "symbolicname" {
type = "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions@2016-03-30"
name = "string"
location = "string"
tags = {
{customized property} = "string"
}
body = jsonencode({
properties = {
autoUpgradeMinorVersion = bool
forceUpdateTag = "string"
instanceView = {
name = "string"
statuses = [
{
code = "string"
displayStatus = "string"
level = "string"
message = "string"
time = "string"
}
]
substatuses = [
{
code = "string"
displayStatus = "string"
level = "string"
message = "string"
time = "string"
}
]
type = "string"
typeHandlerVersion = "string"
}
protectedSettings = ?
publisher = "string"
settings = ?
type = "string"
typeHandlerVersion = "string"
}
})
}
Valores de propriedade
InstanceViewStatus
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
código | O código de status. | corda |
displayStatus | O rótulo localizável curto para o status. | corda |
nível | O código de nível. | 'Erro' 'Informações' 'Aviso' |
Mensagem | A mensagem de status detalhada, inclusive para alertas e mensagens de erro. | corda |
Hora | A hora do status. | corda |
Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
localização | Local do recurso | cadeia de caracteres (obrigatório) |
nome | O nome do recurso | cadeia de caracteres (obrigatório) |
parent_id | A ID do recurso que é o pai desse recurso. | ID do recurso do tipo: virtualMachines |
Propriedades | Descreve as propriedades de uma extensão de máquina virtual. | VirtualMachineExtensionProperties |
Tags | Marcas de recurso | Dicionário de nomes e valores de marca. |
tipo | O tipo de recurso | "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions@2016-03-30" |
ResourceTags
Nome | Descrição | Valor |
---|
VirtualMachineExtensionInstanceView
VirtualMachineExtensionProperties
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
autoUpgradeMinorVersion | Indica se a extensão deve usar uma versão secundária mais recente se uma estiver disponível no momento da implantação. Uma vez implantada, no entanto, a extensão não atualizará versões secundárias, a menos que seja reimplantada, mesmo com essa propriedade definida como true. | Bool |
forceUpdateTag | Como o manipulador de extensão deve ser forçado a atualizar mesmo que a configuração de extensão não tenha sido alterada. | corda |
instanceView | O modo de exibição da instância de extensão da máquina virtual. | VirtualMachineExtensionInstanceView |
protectedSettings | A extensão pode conter protectedSettings ou protectedSettingsFromKeyVault ou nenhuma configuração protegida. | qualquer |
editor | O nome do editor do manipulador de extensão. | corda |
Configurações | Configurações públicas formatadas em Json para a extensão. | qualquer |
tipo | Especifica o tipo da extensão; um exemplo é "CustomScriptExtension". | corda |
typeHandlerVersion | Especifica a versão do manipulador de script. | corda |