Explore e execute cargas de trabalho Linux e PostgreSQL
Nesta unidade, irá:
- Implante uma conta de Armazenamento de Blob do Azure usando um modelo Bicep.
- Crie um contêiner de armazenamento de Blob.
- Migre imagens para a conta de armazenamento Blob.
- Faça o upload de
tailwind.sqlpara a conta de Armazenamento Blob. - Conecte-se à máquina virtual do Azure usando a CLI do Azure.
- Transfira o ficheiro a partir da conta de armazenamento.
- Conecte-se ao servidor PostgreSQL usando
psqle importando um arquivo SQL. - Execute o aplicativo interativamente através da linha de comando.
- Confirme se o aplicativo é executado corretamente.
Implantar uma conta de armazenamento usando deploy/vm-postgres.bicep
Execute o seguinte comando na máquina local:
az deployment group create \
--resource-group 240900-linux-postgres \
--template-file deploy/vm-postgres.bicep \
--parameters \
deployVm=false \
deployPostgres=false \
deployStorage=true
Adicione o utilizador atual ao papel de Proprietário de Dados de Blob de Armazenamento.
STORAGE_ACCOUNT_ID=$(az storage account list \
--resource-group 240900-linux-postgres \
--query '[0].id' \
-o tsv)
USER_ID=$(az ad signed-in-user show \
--query id \
-o tsv)
az role assignment create \
--role "Storage Blob Data Owner" \
--assignee $USER_ID \
--scope $STORAGE_ACCOUNT_ID
Criar um contêiner chamado container1 na conta de armazenamento
STORAGE_ACCOUNT_NAME=$(az storage account list \
--resource-group 240900-linux-postgres \
--query '[0].name' \
-o tsv)
echo "STORAGE_ACCOUNT_NAME: $STORAGE_ACCOUNT_NAME"
az storage container create \
--account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \
--auth-mode login \
--name container1
Migrar imagens para uma subpasta na conta de armazenamento
az storage blob upload-batch \
--account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \
--auth-mode login \
--overwrite \
--destination container1/images \
--source app/data/images
É apresentada a seguinte saída:
[
{
"Blob": "https://storageji2dbe.blob.core.windows.net/container1/images/wrench_set.jpg",
"Last Modified": "...",
"Type": "image/jpeg",
"eTag": "\"0x8DCE0CA938AF41B\""
},
{
"Blob": "https://storageji2dbe.blob.core.windows.net/container1/images/planer.jpg",
"Last Modified": "...",
"Type": "image/jpeg",
"eTag": "\"0x8DCE0CA939DF18B\""
},
...
]
Carregue app/data/postgres/tailwind.sql para a conta de armazenamento
az storage blob upload \
--account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \
--auth-mode login \
--container-name container1 \
--file app/data/postgres/tailwind.sql \
--name tailwind.sql
Conectar-se à máquina virtual do Azure usando o comando az ssh
az ssh vm \
--resource-group 240900-linux-postgres \
--name vm-1
Baixe o arquivo tailwind.sql da conta de armazenamento
Defina a variável STORAGE_ACCOUNT_NAME Bash para o nome da conta de armazenamento:
STORAGE_ACCOUNT_NAME=$(az storage account list \
--resource-group 240900-linux-postgres \
--query '[0].name' \
-o tsv)
echo "STORAGE_ACCOUNT_NAME: $STORAGE_ACCOUNT_NAME"
Baixe tailwind.sql para a máquina virtual do Azure usando o az storage blob download comando:
az storage blob download \
--account-name $STORAGE_ACCOUNT_NAME \
--auth-mode login \
--container-name container1 \
--file tailwind.sql \
--name tailwind.sql
Definir as variáveis de ambiente para psql na máquina remota
MANAGED_IDENTITY_NAME=240900-linux-postgres-identity
export AZURE_CLIENT_ID=$(az identity show --resource-group 240900-linux-postgres --name $MANAGED_IDENTITY_NAME --query "clientId" -o tsv)
PG_NAME=$(az postgres flexible-server list --resource-group 240900-linux-postgres --query "[0].name" -o tsv)
# Set psql environment variables
export PGHOST="${PG_NAME}.privatelink.postgres.database.azure.com"
export PGPASSWORD=$(curl -s "http://169.254.169.254/metadata/identity/oauth2/token?api-version=2018-02-01&resource=https%3A%2F%2Fossrdbms-aad.database.windows.net&client_id=${AZURE_CLIENT_ID}" -H Metadata:true | jq -r .access_token)
export PGUSER=$MANAGED_IDENTITY_NAME
export PGDATABASE=postgres
Importar tailwind.sql usando psql
psql -f tailwind.sql
Conecte-se ao servidor Postgres para confirmar que a importação foi bem-sucedida
psql
Listar as tabelas
\dt
É apresentada a seguinte saída:
postgres=> \dt
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
--------+----------------------+-------+--------------------------------
public | cart_items | table | 240900-linux-postgres-identity
public | checkouts | table | 240900-linux-postgres-identity
public | collections | table | 240900-linux-postgres-identity
public | collections_products | table | 240900-linux-postgres-identity
public | customers | table | 240900-linux-postgres-identity
public | delivery_methods | table | 240900-linux-postgres-identity
public | product_types | table | 240900-linux-postgres-identity
public | products | table | 240900-linux-postgres-identity
public | shipment_items | table | 240900-linux-postgres-identity
public | shipments | table | 240900-linux-postgres-identity
public | store_inventory | table | 240900-linux-postgres-identity
public | stores | table | 240900-linux-postgres-identity
public | suppliers | table | 240900-linux-postgres-identity
public | supply_orders | table | 240900-linux-postgres-identity
(14 rows)
Executar uma consulta SQL que lista as tabelas
SELECT table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'public';
É apresentada a seguinte saída:
postgres=> SELECT table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'public';
table_name
----------------------
collections
stores
customers
cart_items
product_types
products
suppliers
collections_products
checkouts
shipments
delivery_methods
shipment_items
store_inventory
supply_orders
(14 rows)
Ative o modo expandido e selecione na tabela de produtos
No prompt postgres=>, ative o modo expandido:
\x
Selecione na tabela de produtos:
select * from products;
O seguinte prompt é exibido:
postgres=> \x
Expanded display is on.
postgres=> select * from products;
É apresentada uma lista de produtos:
id | 1
product_type_id | 1
supplier_id | 2
sku | brush_cleaner
name | Meltdown Brush Cleaner
price | 12.99
description | We all leave our brushes sitting around, full of old dry paint. Don't worry! The Meltdown Brush Cleaner can remove just about anything.
image | brush_cleaner.jpg
digital | f
unit_description | 1 - 10oz Jar
package_dimensions | 4x8x2
weight_in_pounds | 3.2
reorder_amount | 10
status | in-stock
requires_shipping | t
warehouse_location | Zone 1, Shelf 12, Slot 6
created_at | ...
updated_at | ...
...
Selecione a Barra de espaço para percorrer os resultados. Entre q para sair do pager.
Sair do psql
\q
Execute o aplicativo interativamente através da linha de comando
Na máquina remota, mude para o diretório que contém o aplicativo:
cd tailwind-traders-go/app
Execute o aplicativo interativamente a partir da linha de comando:
go run main.go app:serve
É apresentada a seguinte saída:
$ go run main.go app:serve
Listening on :8080
Localizar o endereço IP público da VM
Obtenha o endereço IP público da máquina virtual:
IP_ADDRESS=$(az network public-ip show \
--resource-group 240900-linux-postgres \
--name vm-1-ip \
--query ipAddress \
--out tsv)
Mostre o URL no terminal.
echo "Your URL is: http://${IP_ADDRESS}:8080"
Esta unidade usa a porta 8080 para fins interativos de desenvolvimento/teste. Na produção, você usaria a porta 443 e exigiria um certificado TLS para ajudar a proteger o tráfego para o ponto de extremidade.
Navegar no endpoint público da API
Abra o URL em um navegador da Web. É apresentada a seguinte saída:
{
"id": 5,
"product_type_id": 1,
"supplier_id": 2,
"sku": "drafting_tools",
"name": "Bespoke Drafting Set",
"price": 45,
"description": "Build your next bridge (or tunnel) using our Bespoke Drafting Set. Everyone drives across *regular* bridges everyday - but they'll rememeber yours - because it's _bespoke_.",
"image": "drafting_tools.jpg",
"digital": false,
"unit_description": "Tools and carrying case",
"package_dimensions": "5x10x3",
"weight_in_pounds": "1.2",
"reorder_amount": 10,
"status": "in-stock",
"requires_shipping": true,
"warehouse_location": "Zone 1, Shelf 4, Slot 1",
"created_at": "...",
"updated_at": "..."
}
Como alternativa, você pode fazer uma solicitação para o ponto de extremidade da API usando curl:
curl "http://${IP_ADDRESS}:8080"
Este endpoint exibe um produto aleatório do banco de dados.
Ver pedidos registados no terminal
Retorne ao terminal onde você está executando o aplicativo interativamente. A saída mostra a solicitação para o ponto de extremidade da API:
{"time":"...","level":"INFO","msg":"httpLog","remoteAddr":"[::1]:58592","method":"GET","url":"/"}
{"time":"...","level":"INFO","msg":"httpLog","remoteAddr":"[::1]:59414","method":"GET","url":"/"}
{"time":"...","level":"INFO","msg":"httpLog","remoteAddr":"[::1]:59414","method":"GET","url":"/favicon.ico"}
Se essas solicitações forem bem-sucedidas, você migrou com êxito a carga de trabalho do aplicativo para uma máquina virtual do Azure e o Banco de Dados do Azure para PostgreSQL (Servidor Flexível).
Limpar recursos do Azure
Depois de terminar de explorar as cargas de trabalho Linux e PostgreSQL, limpe os recursos para economizar custos.
Você pode excluir o grupo 240900-linux-postgres de recursos manualmente por meio do portal do Azure ou executar o seguinte comando da CLI do Azure:
az group delete \
--name 240900-linux-postgres \
--yes \
--no-wait
Outra opção é usar o empty.bicep modelo para excluir os recursos que o vm-postgres.bicep arquivo criou. A execução az deployment group create com --mode Complete remove todos os recursos que o modelo não define. Como empty.json não tem recursos, o comando exclui todos os recursos.
az deployment group create \
--resource-group 240900-linux-postgres \
--template-file deploy/empty.bicep \
--mode Complete
A implementação com empty.json mantém o grupo de recursos 240900-linux-postgres intacto, para que se possa implementar os recursos novamente utilizando um único comando.