Workspaces Microsoft.MachineLearningServices 2018-03-01-preview
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Definição de recurso do Bicep
O tipo de recurso de workspaces pode ser implantado com operações direcionadas:
- 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.MachineLearningServices/workspaces, adicione o Bicep a seguir ao seu modelo.
resource symbolicname 'Microsoft.MachineLearningServices/workspaces@2018-03-01-preview' = {
identity: {
type: 'SystemAssigned'
}
location: 'string'
name: 'string'
properties: {
applicationInsights: 'string'
batchaiWorkspace: 'string'
containerRegistry: 'string'
description: 'string'
discoveryUrl: 'string'
friendlyName: 'string'
keyVault: 'string'
storageAccount: 'string'
}
tags: {
{customized property}: 'string'
}
}
Valores de propriedade
Identidade
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
tipo | O tipo de identidade. | 'SystemAssigned' |
Microsoft.MachineLearningServices/workspaces
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
identidade | A identidade do recurso. | Identity |
localização | Especifica o local do recurso. | corda |
nome | O nome do recurso | cadeia de caracteres (obrigatório) |
Propriedades | As propriedades do workspace de machine learning. | WorkspaceProperties |
Tags | Marcações de recursos | Dicionário de nomes e valores de marca. Consulte Marcas em modelos |
ResourceTags
Nome | Descrição | Valor |
---|
WorkspaceProperties
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
applicationInsights | ID do ARM dos insights do aplicativo associados a esse workspace. Isso não pode ser alterado depois que o workspace tiver sido criado | corda |
batchaiWorkspace | ID do ARM do workspace de IA do Lote associado a esse workspace. Isso não pode ser alterado depois que o workspace tiver sido criado | corda |
containerRegistry | ID do ARM do registro de contêiner associado a esse workspace. Isso não pode ser alterado depois que o workspace tiver sido criado | corda |
descrição | A descrição deste workspace. | corda |
discoveryUrl | Url do serviço de descoberta para identificar pontos de extremidade regionais para serviços de experimentação de machine learning | corda |
friendlyName | O nome amigável para este workspace. Esse nome em mutável | corda |
keyVault | ID do ARM do cofre de chaves associado a este workspace. Isso não pode ser alterado depois que o workspace tiver sido criado | corda |
storageAccount | ID do ARM da conta de armazenamento associada a esse workspace. Isso não pode ser alterado depois que o workspace tiver sido criado | corda |
Exemplos de início rápido
Os exemplos de início rápido a seguir implantam esse tipo de recurso.
Arquivo Bicep | Descrição |
---|---|
configuração básica do Azure AI Studio | Esse conjunto de modelos demonstra como configurar o Azure AI Studio com a configuração básica, ou seja, com acesso à Internet público habilitado, chaves gerenciadas pela Microsoft para criptografia e configuração de identidade gerenciada pela Microsoft para o recurso de IA. |
configuração básica do Azure AI Studio | Esse conjunto de modelos demonstra como configurar o Azure AI Studio com a configuração básica, ou seja, com acesso à Internet público habilitado, chaves gerenciadas pela Microsoft para criptografia e configuração de identidade gerenciada pela Microsoft para o recurso de IA. |
configuração básica do Azure AI Studio | Esse conjunto de modelos demonstra como configurar o Azure AI Studio com a configuração básica, ou seja, com acesso à Internet público habilitado, chaves gerenciadas pela Microsoft para criptografia e configuração de identidade gerenciada pela Microsoft para o recurso de IA. |
restrito de rede do Azure AI Studio | Esse conjunto de modelos demonstra como configurar o Azure AI Studio com o link privado e a saída desabilitados, usando chaves gerenciadas pela Microsoft para criptografia e configuração de identidade gerenciada pela Microsoft para o recurso de IA. |
restrito de rede do Azure AI Studio | Esse conjunto de modelos demonstra como configurar o Azure AI Studio com o link privado e a saída desabilitados, usando chaves gerenciadas pela Microsoft para criptografia e configuração de identidade gerenciada pela Microsoft para o recurso de IA. |
Azure AI Studio com o Microsoft Entra ID Authentication | Esse conjunto de modelos demonstra como configurar o Azure AI Studio com a autenticação de ID do Microsoft Entra para recursos dependentes, como os Serviços de IA do Azure e o Armazenamento do Azure. |
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. |
Criar um destino de computação do AKS com um endereço IP privado | Esse modelo cria um destino de computação do AKS em determinado workspace de serviço do Azure Machine Learning com um endereço IP privado. |
Criar um workspace do serviço do Azure Machine Learning | Esse modelo de implantação especifica um workspace do Azure Machine Learning e seus recursos associados, incluindo o Azure Key Vault, o Armazenamento do Azure, o Azure Application Insights e o Registro de Contêiner do Azure. Essa configuração descreve o conjunto mínimo de recursos necessários para começar a usar o Azure Machine Learning. |
Criar um CMK (workspace do serviço do Azure Machine Learning) | Este modelo de implantação especifica como criar um workspace do Azure Machine Learning com criptografia do lado do serviço usando suas chaves de criptografia. |
Criar um CMK (workspace do serviço do Azure Machine Learning) | Esse modelo de implantação especifica um workspace do Azure Machine Learning e seus recursos associados, incluindo o Azure Key Vault, o Armazenamento do Azure, o Azure Application Insights e o Registro de Contêiner do Azure. O exemplo mostra como configurar o Azure Machine Learning para criptografia com uma chave de criptografia gerenciada pelo cliente. |
Criar um workspace do serviço do Azure Machine Learning (herdado) | Esse modelo de implantação especifica um workspace do Azure Machine Learning e seus recursos associados, incluindo o Azure Key Vault, o Armazenamento do Azure, o Azure Application Insights e o Registro de Contêiner do Azure. Essa configuração descreve o conjunto de recursos necessários para começar a usar o Azure Machine Learning em uma configuração isolada de rede. |
Criar um workspace do serviço do Azure Machine Learning (vnet) | Esse modelo de implantação especifica um workspace do Azure Machine Learning e seus recursos associados, incluindo o Azure Key Vault, o Armazenamento do Azure, o Azure Application Insights e o Registro de Contêiner do Azure. Essa configuração descreve o conjunto de recursos necessários para começar a usar o Azure Machine Learning em uma configuração isolada de rede. |
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. |
Definição de recurso de modelo do ARM
O tipo de recurso de workspaces pode ser implantado com operações direcionadas:
- 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.MachineLearningServices/workspaces, adicione o JSON a seguir ao modelo.
{
"type": "Microsoft.MachineLearningServices/workspaces",
"apiVersion": "2018-03-01-preview",
"name": "string",
"identity": {
"type": "SystemAssigned"
},
"location": "string",
"properties": {
"applicationInsights": "string",
"batchaiWorkspace": "string",
"containerRegistry": "string",
"description": "string",
"discoveryUrl": "string",
"friendlyName": "string",
"keyVault": "string",
"storageAccount": "string"
},
"tags": {
"{customized property}": "string"
}
}
Valores de propriedade
Identidade
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
tipo | O tipo de identidade. | 'SystemAssigned' |
Microsoft.MachineLearningServices/workspaces
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
apiVersion | A versão da API | '2018-03-01-preview' |
identidade | A identidade do recurso. | Identity |
localização | Especifica o local do recurso. | corda |
nome | O nome do recurso | cadeia de caracteres (obrigatório) |
Propriedades | As propriedades do workspace de machine learning. | WorkspaceProperties |
Tags | Marcações de recursos | Dicionário de nomes e valores de marca. Consulte Marcas em modelos |
tipo | O tipo de recurso | 'Microsoft.MachineLearningServices/workspaces' |
ResourceTags
Nome | Descrição | Valor |
---|
WorkspaceProperties
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
applicationInsights | ID do ARM dos insights do aplicativo associados a esse workspace. Isso não pode ser alterado depois que o workspace tiver sido criado | corda |
batchaiWorkspace | ID do ARM do workspace de IA do Lote associado a esse workspace. Isso não pode ser alterado depois que o workspace tiver sido criado | corda |
containerRegistry | ID do ARM do registro de contêiner associado a esse workspace. Isso não pode ser alterado depois que o workspace tiver sido criado | corda |
descrição | A descrição deste workspace. | corda |
discoveryUrl | Url do serviço de descoberta para identificar pontos de extremidade regionais para serviços de experimentação de machine learning | corda |
friendlyName | O nome amigável para este workspace. Esse nome em mutável | corda |
keyVault | ID do ARM do cofre de chaves associado a este workspace. Isso não pode ser alterado depois que o workspace tiver sido criado | corda |
storageAccount | ID do ARM da conta de armazenamento associada a esse workspace. Isso não pode ser alterado depois que o workspace tiver sido criado | corda |
Modelos de início rápido
Os modelos de início rápido a seguir implantam esse tipo de recurso.
Modelo | Descrição |
---|---|
configuração básica do Azure AI Studio |
Esse conjunto de modelos demonstra como configurar o Azure AI Studio com a configuração básica, ou seja, com acesso à Internet público habilitado, chaves gerenciadas pela Microsoft para criptografia e configuração de identidade gerenciada pela Microsoft para o recurso de IA. |
configuração básica do Azure AI Studio |
Esse conjunto de modelos demonstra como configurar o Azure AI Studio com a configuração básica, ou seja, com acesso à Internet público habilitado, chaves gerenciadas pela Microsoft para criptografia e configuração de identidade gerenciada pela Microsoft para o recurso de IA. |
configuração básica do Azure AI Studio |
Esse conjunto de modelos demonstra como configurar o Azure AI Studio com a configuração básica, ou seja, com acesso à Internet público habilitado, chaves gerenciadas pela Microsoft para criptografia e configuração de identidade gerenciada pela Microsoft para o recurso de IA. |
restrito de rede do Azure AI Studio |
Esse conjunto de modelos demonstra como configurar o Azure AI Studio com o link privado e a saída desabilitados, usando chaves gerenciadas pela Microsoft para criptografia e configuração de identidade gerenciada pela Microsoft para o recurso de IA. |
restrito de rede do Azure AI Studio |
Esse conjunto de modelos demonstra como configurar o Azure AI Studio com o link privado e a saída desabilitados, usando chaves gerenciadas pela Microsoft para criptografia e configuração de identidade gerenciada pela Microsoft para o recurso de IA. |
Azure AI Studio com o Microsoft Entra ID Authentication |
Esse conjunto de modelos demonstra como configurar o Azure AI Studio com a autenticação de ID do Microsoft Entra para recursos dependentes, como os Serviços de IA do Azure e o Armazenamento do Azure. |
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. |
workspace do Azure Machine Learning |
Este modelo cria um novo Workspace do Azure Machine Learning, juntamente com uma conta de armazenamento criptografada, keyvault e log do Applications Insights |
Criar workspace AML com vários conjuntos de dados & |
Esse modelo cria o workspace do Azure Machine Learning com vários conjuntos de dados & armazenamentos de dados. |
Criar um destino de computação do AKS com um endereço IP privado |
Esse modelo cria um destino de computação do AKS em determinado workspace de serviço do Azure Machine Learning com um endereço IP privado. |
Criar um workspace do serviço do Azure Machine Learning |
Esse modelo de implantação especifica um workspace do Azure Machine Learning e seus recursos associados, incluindo o Azure Key Vault, o Armazenamento do Azure, o Azure Application Insights e o Registro de Contêiner do Azure. Essa configuração descreve o conjunto mínimo de recursos necessários para começar a usar o Azure Machine Learning. |
Criar um CMK (workspace do serviço do Azure Machine Learning) |
Este modelo de implantação especifica como criar um workspace do Azure Machine Learning com criptografia do lado do serviço usando suas chaves de criptografia. |
Criar um CMK (workspace do serviço do Azure Machine Learning) |
Esse modelo de implantação especifica um workspace do Azure Machine Learning e seus recursos associados, incluindo o Azure Key Vault, o Armazenamento do Azure, o Azure Application Insights e o Registro de Contêiner do Azure. O exemplo mostra como configurar o Azure Machine Learning para criptografia com uma chave de criptografia gerenciada pelo cliente. |
Criar um workspace do serviço do Azure Machine Learning (herdado) |
Esse modelo de implantação especifica um workspace do Azure Machine Learning e seus recursos associados, incluindo o Azure Key Vault, o Armazenamento do Azure, o Azure Application Insights e o Registro de Contêiner do Azure. Essa configuração descreve o conjunto de recursos necessários para começar a usar o Azure Machine Learning em uma configuração isolada de rede. |
Criar um workspace do serviço do Azure Machine Learning (vnet) |
Esse modelo de implantação especifica um workspace do Azure Machine Learning e seus recursos associados, incluindo o Azure Key Vault, o Armazenamento do Azure, o Azure Application Insights e o Registro de Contêiner do Azure. Essa configuração descreve o conjunto de recursos necessários para começar a usar o Azure Machine Learning em uma configuração isolada de rede. |
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. |
Definição de recurso do Terraform (provedor de AzAPI)
O tipo de recurso de workspaces pode ser implantado com operações direcionadas:
- 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.MachineLearningServices/workspaces, adicione o Terraform a seguir ao seu modelo.
resource "azapi_resource" "symbolicname" {
type = "Microsoft.MachineLearningServices/workspaces@2018-03-01-preview"
name = "string"
identity = {
type = "SystemAssigned"
}
location = "string"
tags = {
{customized property} = "string"
}
body = jsonencode({
properties = {
applicationInsights = "string"
batchaiWorkspace = "string"
containerRegistry = "string"
description = "string"
discoveryUrl = "string"
friendlyName = "string"
keyVault = "string"
storageAccount = "string"
}
})
}
Valores de propriedade
Identidade
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
tipo | O tipo de identidade. | 'SystemAssigned' |
Microsoft.MachineLearningServices/workspaces
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
identidade | A identidade do recurso. | Identity |
localização | Especifica o local do recurso. | corda |
nome | O nome do recurso | cadeia de caracteres (obrigatório) |
Propriedades | As propriedades do workspace de machine learning. | WorkspaceProperties |
Tags | Marcações de recursos | Dicionário de nomes e valores de marca. |
tipo | O tipo de recurso | "Microsoft.MachineLearningServices/workspaces@2018-03-01-preview" |
ResourceTags
Nome | Descrição | Valor |
---|
WorkspaceProperties
Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|
applicationInsights | ID do ARM dos insights do aplicativo associados a esse workspace. Isso não pode ser alterado depois que o workspace tiver sido criado | corda |
batchaiWorkspace | ID do ARM do workspace de IA do Lote associado a esse workspace. Isso não pode ser alterado depois que o workspace tiver sido criado | corda |
containerRegistry | ID do ARM do registro de contêiner associado a esse workspace. Isso não pode ser alterado depois que o workspace tiver sido criado | corda |
descrição | A descrição deste workspace. | corda |
discoveryUrl | Url do serviço de descoberta para identificar pontos de extremidade regionais para serviços de experimentação de machine learning | corda |
friendlyName | O nome amigável para este workspace. Esse nome em mutável | corda |
keyVault | ID do ARM do cofre de chaves associado a este workspace. Isso não pode ser alterado depois que o workspace tiver sido criado | corda |
storageAccount | ID do ARM da conta de armazenamento associada a esse workspace. Isso não pode ser alterado depois que o workspace tiver sido criado | corda |