リナックス バーチャル デリバリー エージェント

RHEL および Rocky Linux に Linux VDA を手動でインストールする

重要:

新規インストールの場合、迅速なインストールには easy install を使用することをお勧めします。Easy install は時間と労力を節約し、この記事で詳述されている手動インストールよりもエラーが発生しにくいです。

ステップ 1: 構成情報と Linux マシンを準備する

ステップ 1a: ネットワーク構成を確認する

ネットワークが正しく接続され、構成されていることを確認してください。たとえば、Linux VDA で DNS サーバーを構成する必要があります。

ステップ 1b: ホスト名を設定する

マシンのホスト名が正しく報告されるように、/etc/hostname ファイルをマシンのホスト名のみを含むように変更します。

hostname

ステップ 1c: ホスト名にループバックアドレスを割り当てる

マシンの DNS ドメイン名と完全修飾ドメイン名 (FQDN) が正しく報告されるように、/etc/hosts ファイルの次の行を、FQDN とホスト名を最初の2つのエントリとして含むように変更します。

127.0.0.1 hostname-fqdn hostname localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4

例えば:

127.0.0.1 vda01.example.com vda01 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4

ファイル内の他のエントリから hostname-fqdn または hostname への他の参照をすべて削除します。

注:

Linux VDA は現在、NetBIOS 名の切り捨てをサポートしていません。ホスト名は15文字を超えてはなりません。

ヒント:

a~z、A~Z、0~9、およびハイフン (-) の文字のみを使用してください。アンダーバー (_)、スペース、その他の記号は避けてください。ホスト名を数字で始めたり、ハイフンで終わらせたりしないでください。この規則は、Delivery Controller のホスト名にも適用されます。

ステップ 1d: ホスト名を確認する

ホスト名が正しく設定されていることを確認します。

hostname
<!--NeedCopy-->

このコマンドは、マシンのホスト名のみを返し、完全修飾ドメイン名 (FQDN) は返しません。

FQDN が正しく設定されていることを確認します。

hostname -f
<!--NeedCopy-->

このコマンドは、マシンの FQDN を返します。

ステップ 1e: 名前解決とサービス到達可能性を確認する

FQDN を解決できること、およびドメインコントローラーとDelivery Controller™にpingできることを確認します。

nslookup domain-controller-fqdn

ping domain-controller-fqdn

nslookup delivery-controller-fqdn

ping delivery-controller-fqdn
<!--NeedCopy-->

FQDN を解決できない場合、またはこれらのマシンのいずれかにpingできない場合は、進む前に手順を確認してください。

ステップ 1f: クロック同期を構成する

VDA、Delivery Controller、およびドメインコントローラー間で正確なクロック同期を維持することは非常に重要です。Linux VDA を仮想マシン (VM) としてホストすると、クロックのずれの問題が発生する可能性があります。このため、リモート時刻サービスとの時刻同期が推奨されます。

RHEL のデフォルト環境では、Chrony デーモン (chronyd) を使用してクロック同期を行います。

Chronyサービスを設定する

ルートユーザーとして、/etc/chrony.conf を編集し、各リモートタイムサーバーのサーバーエントリを追加します。

server peer1-fqdn-or-ip-address iburst

server peer2-fqdn-or-ip-address iburst
<!--NeedCopy-->

通常の展開では、パブリックNTPプールサーバーから直接ではなく、ローカルドメインコントローラーから時刻を同期します。ドメイン内の各Active Directoryドメインコントローラーのサーバーエントリを追加します。

ループバックIPアドレス、localhost、およびパブリックサーバーの *.pool.ntp.org エントリを含む、リストされている他のサーバーエントリをすべて削除します。

変更を保存し、Chronyデーモンを再起動します。

sudo systemctl restart chronyd
<!--NeedCopy-->

ステップ1g: 使用するデータベースをインストールして指定する

注:

  • VDIモードではSQLiteを、ホスト型共有デスクトップ配信モデルではPostgreSQLを使用することをお勧めします。

  • 簡単インストールおよびMCSの場合、SQLiteまたはPostgreSQLを手動でインストールすることなく使用するように指定できます。/etc/xdl/db.conf で特に指定しない限り、Linux VDAはデフォルトでPostgreSQLを使用します。Linuxディストリビューションが提供するバージョンではなく、カスタムバージョンのPostgreSQLが必要な場合は、指定されたバージョンを手動でインストールし、新しいバージョンを反映するように /etc/xdl/db.conf を編集し、簡単インストールスクリプト (ctxinstall.sh) またはMCSスクリプト (deploymcs.sh) を実行する前にPostgreSQLサービスを開始する必要があります。

  • 手動インストールの場合、SQLite、PostgreSQL、またはその両方を手動でインストールする必要があります。Linuxディストリビューションが提供するバージョンではなく、カスタムバージョンのPostgreSQLを使用できます。SQLiteとPostgreSQLの両方をインストールする場合は、Linux VDAパッケージのインストール後に /etc/xdl/db.conf を編集して、どちらか一方を使用するように指定できます。

PostgreSQLをインストールする

このセクションでは、Linuxディストリビューションが提供するPostgreSQLのバージョンをインストールする方法について説明します。カスタムバージョンのPostgreSQLが必要な場合は、特定の要件に基づいてインストールできます。

PostgreSQLをインストールするには、次のコマンドを実行します。

sudo yum -y install postgresql-server

sudo yum -y install postgresql-jdbc
<!--NeedCopy-->

RHEL 8.xおよびRHEL 9.7/9.6/9.4の場合、PostgreSQL用に libpq をインストールするには、次のコマンドを実行します。

sudo yum -y install libpq
<!--NeedCopy-->

データベースを初期化するには、次のコマンドを実行します。この操作により、/var/lib/pgsql/data にデータベースファイルが作成されます。

sudo postgresql-setup initdb
<!--NeedCopy-->

マシンの起動時または即座にPostgreSQLを開始するには、次のコマンドを実行します。

sudo systemctl enable postgresql

sudo systemctl start postgresql
<!--NeedCopy-->

PostgreSQLのバージョンを確認するには、次を使用します。

psql --version
<!--NeedCopy-->

SQLiteをインストールする

SQLiteをインストールするには、次のコマンドを実行します。

sudo yum -y install sqlite
<!--NeedCopy-->

使用するデータベースを指定する

SQLiteとPostgreSQLの両方をインストールした場合、Linux VDAパッケージのインストール後に /etc/xdl/db.conf を編集して、どちらか一方を使用するように指定できます。

  1. /opt/Citrix/VDA/sbin/ctxcleanup.sh を実行します。新規インストールの場合、この手順は省略してください。
  2. 使用するデータベースを指定するために /etc/xdl/db.conf を編集します。以下は db.conf ファイルの例です。

    # database configuration file for Linux VDA
    
    ## database choice
    # possible choices are:
    #     SQLite
    #     PostgreSQL
    # default choice is PostgreSQL
    DbType="PostgreSQL"
    
    
    ## database port
    # specify database port for the database.
    # if not specified, default port will be used:
    # SQLite: N/A
    # PostgreSQL: 5432
    DbPort=5432
    
    
    ## PostgreSQL customized
    # only the following value means true, otherwise false:
    #     true
    #     yes
    #     y
    #     YES
    #     Y
    # default is false
    DbCustomizePostgreSQL=false
    
    ## PostgreSQL service name
    # specify the service name of PostgreSQL for Linux VDA
    # default is "postgresql"
    DbPostgreSQLServiceName="postgresql"
    <!--NeedCopy-->
    

    PostgreSQLのカスタムバージョンを使用するには、DbCustomizePostgreSQL を有効に設定します。

  3. ctxsetup.sh を実行してください。

注:

PostgreSQLのポート番号を設定するために、/etc/xdl/db.conf を使用することもできます。

ステップ2:ハイパーバイザーを準備する

サポートされているハイパーバイザー上でLinux VDAをVMとして実行する場合、いくつかの変更が必要です。使用しているハイパーバイザープラットフォームに基づいて、以下の変更を行ってください。Linuxマシンをベアメタルハードウェアで実行している場合、変更は不要です。

XenServer(旧Citrix ハイパーバイザー™)での時刻同期を修正する

XenServer® タイム同期機能が有効になっている場合、各準仮想化Linux VM内でNTPとXenServerに関する問題が発生します。どちらもシステムクロックを管理しようとします。クロックが他のサーバーと同期しなくなるのを避けるため、各Linuxゲスト内のシステムクロックがNTPと同期していることを確認してください。この場合、ホストの時刻同期を無効にする必要があります。HVMモードでは変更は不要です。

XenServer VM Toolsがインストールされた準仮想化Linuxカーネルを実行している場合、Linux VM内からXenServerタイム同期機能が存在し、有効になっているかを確認できます。

su -

cat /proc/sys/xen/independent_wallclock
<!--NeedCopy-->

このコマンドは0または1を返します。

  • 0 - 時刻同期機能が有効になっており、無効にする必要があります。
  • 1 - 時刻同期機能は無効になっており、それ以上の操作は不要です。

/proc/sys/xen/independent_wallclock ファイルが存在しない場合、以下の手順は不要です。

有効になっている場合、ファイルに1を書き込むことで時刻同期機能を無効にします。

sudo echo 1 > /proc/sys/xen/independent_wallclock
<!--NeedCopy-->

この変更を再起動後も永続的に維持するには、/etc/sysctl.conf ファイルを編集し、以下の行を追加します。

xen.independent_wallclock = 1

これらの変更を確認するには、システムを再起動します。

su -

cat /proc/sys/xen/independent_wallclock
<!--NeedCopy-->

このコマンドは値1を返します。

Microsoft ハイパーVでの時刻同期を修正する

Hyper-V Linux Integration ServicesがインストールされているLinux VMは、Hyper-V時刻同期機能を利用してホストオペレーティングシステムの時刻を使用できます。システムクロックが正確に保たれるようにするには、NTPサービスと並行してこの機能を有効にする必要があります。

管理オペレーティングシステムから:

  1. Hyper-Vマネージャーコンソールを開きます。
  2. Linux仮想マシンの設定については、Integration Services を選択します。
  3. 時刻同期が選択されていることを確認します。

注:

このアプローチは、NTP との競合を避けるためにホストの時刻同期が無効になっている VMware や XenServer (旧 Citrix Hypervisor) とは異なります。Hyper-V の時刻同期は、NTP の時刻同期と共存し、補完することができます。

ESX および ESXi での時刻同期の修正

VMware の時刻同期機能が有効になっている場合、各準仮想化 Linux VM 内で NTP とハイパーバイザーに関する問題が発生します。どちらもシステムクロックを同期しようとします。クロックが他のサーバーと同期しなくなるのを避けるため、各 Linux ゲスト内のシステムクロックが NTP と同期していることを確認してください。この場合、ホストの時刻同期を無効にする必要があります。

VMware Tools がインストールされた準仮想化 Linux カーネルを実行している場合:

  1. vSphere クライアントを開きます。
  2. Linux VM の設定を編集します。
  3. 仮想マシンプロパティダイアログで、オプションタブを開きます。
  4. VMware ツール を選択します。
  5. 詳細設定ボックスで、ゲストの時刻をホストと同期のチェックを外します。

ステップ 3: Linux VM を Windows ドメインに追加する

Linux マシンを Active Directory (AD) ドメインに追加するには、次の方法があります。

  • サンバ・ウィンバインド
  • クエスト認証サービス(/ja-jp/linux-virtual-delivery-agent/2511/installation-overview/manual-installation-overview/redhat.html#quest-authentication-services)
  • セントリファイ ダイレクトコントロール(/ja-jp/linux-virtual-delivery-agent/2511/installation-overview/manual-installation-overview/redhat.html#centrify-directcontrol)
  • SSSD
  • ピービス(/ja-jp/linux-virtual-delivery-agent/2511/installation-overview/manual-installation-overview/redhat.html#pbis)

選択した方法に基づいて指示に従ってください。

注:

Linux VDA のローカルアカウントと AD のアカウントで同じユーザー名を使用すると、セッションの起動に失敗する可能性があります。

サンバ・ウィンバインド

RHEL 9.x および Rocky Linux 9.x の場合、pam_winbind がルートディレクトリの所有権を変更するのを防ぐために、次のコマンドを実行します。

usermod -d /nonexistent nobody
<!--NeedCopy-->

必要なパッケージをインストールまたは更新します。

RHEL の 9.x/8.x バージョンおよび Rocky Linux の 9.x/8.x バージョン向け:

sudo yum -y install samba-winbind samba-winbind-clients krb5-workstation oddjob-mkhomedir realmd authselect
<!--NeedCopy-->

マシンの起動時に Winbind デーモンが開始するように有効にする

Winbind デーモンは、マシンの起動時に開始するように構成する必要があります。

sudo /sbin/chkconfig winbind on
<!--NeedCopy-->

Winbind 認証を構成する

Winbind を使用して、Kerberos 認証用にマシンを構成します。

  1. 次のコマンドを実行します。

    For RHEL 9.x/8.x and Rocky Linux 9.x/8.x:

    sudo authselect select winbind with-mkhomedir --force
    <!--NeedCopy-->
    
  2. /etc/samba/smb.conf を開き、authconfig ツールによって生成されたセクションの後に、[Global] セクションの下に次のエントリを追加します。

    kerberos method = secrets and keytab winbind refresh tickets = true winbind offline logon = no

  3. (RHEL 9.x/8.xおよびRocky Linux 9.x/8.xのみ) /etc/krb5.conf を開き、[libdefaults][realms]、および [domain_realm] セクションの下にエントリを追加します。

    [libdefaults] セクションの下:

    default_ccache_name = FILE:/tmp/krb5cc_%{uid} default_realm = REALM dns_lookup_kdc = true

    [realms] セクションの下:

    REALM = { kdc = fqdn-of-domain-controller }

    [domain_realm] セクションの下:

    realm = REALM .realm = REALM

Linux VDA は、Delivery Controller で認証および登録するために、システムキータブファイル /etc/krb5.keytab を必要とします。以前のKerberosメソッド設定では、マシンが最初にドメインに参加したときに、Winbindがシステムキータブファイルを作成するように強制されます。

Windowsドメインへの参加

ドメインコントローラーに到達可能である必要があり、ドメインにコンピューターを追加する権限を持つActive Directoryユーザーアカウントが必要です。

Linux VMをWindowsドメインに追加するには、次のコマンドを実行します。

sudo realm join -U user --client-software=winbind REALM
<!--NeedCopy-->

REALM は大文字のKerberosレルム名であり、user はドメインにコンピューターを追加する権限を持つドメインユーザーです。

ウィンバインド の PAM を構成する

デフォルトでは、Winbind PAMモジュール (pam_winbind) の構成では、Kerberosチケットのキャッシュとホームディレクトリの作成が有効になっていません。/etc/security/pam_winbind.conf を開き、[Global] セクションの下に次のエントリを追加または変更します。

krb5_auth = yes krb5_ccache_type = FILE mkhomedir = yes

各設定の先頭にあるセミコロンが削除されていることを確認してください。これらの変更を適用するには、Winbindデーモンを再起動する必要があります。

sudo systemctl restart winbind
<!--NeedCopy-->

ヒント:

winbind デーモンは、マシンがドメインに参加している場合にのみ実行され続けます。

/etc/krb5.conf を開き、[libdefaults] セクションの下にある次の設定をKEYRINGからFILEタイプに変更します。

default_ccache_name = FILE:/tmp/krb5cc_%{uid}

RHEL 9.xおよびRocky Linux 9.xの場合、WinbindでのSELinuxの問題を解決するために、次のコマンドを実行します。

ausearch -c 'winbindd' --raw | audit2allow -M my-winbindd -p /etc/selinux/targeted/policy/policy.*

semodule -X 300 -i my-winbindd.pp
<!--NeedCopy-->

ドメインメンバーシップの確認

Delivery Controllerは、すべてのVDAマシン (WindowsおよびLinux VDA) がActive Directory にコンピューターオブジェクトを持っていることを要求します。

Sambanet ads コマンドを実行して、マシンがドメインに参加していることを確認します。

sudo net ads testjoin
<!--NeedCopy-->

次のコマンドを実行して、追加のドメインおよびコンピューターオブジェクト情報を確認します。

sudo net ads info
<!--NeedCopy-->

Kerberos 構成を確認する

Linux VDA で使用するために Kerberos が正しく構成されていることを確認するには、システム keytab ファイルが作成され、有効なキーが含まれていることを確認します。

sudo klist -ke
<!--NeedCopy-->

このコマンドは、プリンシパル名と暗号スイートのさまざまな組み合わせで利用可能なキーのリストを表示します。これらのキーを使用してドメインコントローラーでマシンを認証するには、Kerberos kinit コマンドを実行します。

sudo kinit -k MACHINE\$@REALM
<!--NeedCopy-->

マシン名とレルム名はすべて大文字で指定する必要があります。ドル記号 ($) は、シェル置換を防ぐためにバックスラッシュ (\) でエスケープする必要があります。一部の環境では、DNS ドメイン名が Kerberos レルム名と異なる場合があります。レルム名が使用されていることを確認してください。このコマンドが成功した場合、出力は表示されません。

マシンアカウントの TGT チケットがキャッシュされていることを確認するには、次を使用します。

sudo klist
<!--NeedCopy-->

次を使用して、マシンのアカウントの詳細を調べます。

sudo net ads status
<!--NeedCopy-->

ユーザー認証の確認

wbinfo ツールを使用して、ドメインユーザーがドメインで認証できることを確認します。

wbinfo --krb5auth=domain\\username%password
<!--NeedCopy-->

ここで指定するドメインは AD ドメイン名であり、Kerberos レルム名ではありません。bash シェルの場合、バックスラッシュ (\) 文字は別のバックスラッシュでエスケープする必要があります。このコマンドは、成功または失敗を示すメッセージを返します。

Winbind PAM モジュールが正しく構成されていることを確認するには、以前に使用したことのないドメインユーザーアカウントを使用して Linux VDA にログオンします。

ssh localhost -l domain\\username
id -u
<!--NeedCopy-->

Kerberos 資格情報キャッシュ内のチケットが有効で期限切れになっていないことを確認します。

klist
<!--NeedCopy-->

セッションを終了します。

exit
<!--NeedCopy-->

同様のテストは、Gnome または KDE コンソールに直接ログオンして実行できます。ドメイン参加の検証後、手順 6: Linux VDA をインストールする に進みます。

クエスト認証サービス

ドメインコントローラーで Quest を構成する

Active Directory ドメインコントローラーに Quest ソフトウェアをインストールして構成し、Active Directory でコンピューターオブジェクトを作成するための管理者権限が付与されているものとします。

ドメインユーザーがLinux VDAマシンにログオンできるようにする

ドメインユーザーがLinux VDAマシン上でHDX™セッションを確立できるようにするには、次の手順を実行します。

  1. Active Directoryユーザーとコンピューター管理コンソールで、そのユーザーアカウントのActive Directoryユーザープロパティを開きます。
  2. Unixアカウントタブを選択します。
  3. Unixを有効にするをオンにします。
  4. プライマリGID番号を、実際のドメインユーザーグループのグループIDに設定します。

注:

これらの手順は、コンソール、RDP、SSH、またはその他のリモートプロトコルを使用してログオンするドメインユーザーを設定する場合にも同様に適用されます。

Linux VDAでクエストを構成する

SELinuxポリシーの適用を回避する

デフォルトのRHEL環境では、SELinuxが完全に適用されています。この適用により、Questが使用するUnixドメインソケットIPCメカニズムが妨害され、ドメインユーザーがログオンできなくなります。

この問題を回避する便利な方法は、SELinuxを無効にすることです。rootユーザーとして、/etc/selinux/configを編集し、SELinuxの設定を変更します。

SELINUX=permissive

この変更にはマシンの再起動が必要です。

reboot
<!--NeedCopy-->

重要:

この設定は慎重に使用してください。SELinuxポリシーの適用を無効にした後に再度有効にすると、rootユーザーや他のローカルユーザーであっても完全にロックアウトされる可能性があります。

VASデーモンの構成

Kerberosチケットの自動更新は有効にして切断する必要があります。認証(オフラインログオン)は無効にする必要があります。

sudo /opt/quest/bin/vastool configure vas vasd auto-ticket-renew-interval 32400

sudo /opt/quest/bin/vastool configure vas vas_auth allow-disconnected-auth false
<!--NeedCopy-->

このコマンドは、更新間隔を9時間(32,400秒)に設定します。これは、デフォルトの10時間チケット有効期間より1時間短いです。チケット有効期間が短いシステムでは、このパラメーターをより低い値に設定してください。

PAMとNSSの構成

HDXおよびsu、ssh、RDPなどの他のサービスを介したドメインユーザーのログオンを有効にするには、次のコマンドを実行してPAMとNSSを手動で構成します。

sudo /opt/quest/bin/vastool configure pam

sudo /opt/quest/bin/vastool configure nss
<!--NeedCopy-->

Windowsドメインへの参加

Questのvastoolコマンドを使用して、LinuxマシンをActive Directoryドメインに参加させます。

sudo /opt/quest/bin/vastool -u user join domain-name
<!--NeedCopy-->

ユーザーは、Active Directoryドメインにコンピューターを参加させる権限を持つ任意のドメインユーザーです。domain-nameはドメインのDNS名です(例:example.com)。

ドメイン参加後、Linuxマシンを再起動します。

ドメインメンバーシップの確認

Delivery Controllerは、すべてのVDAマシン(WindowsおよびLinux VDA)がActive Directoryにコンピューターオブジェクトを持つことを要求します。Questに参加しているLinuxマシンがドメイン上にあることを確認するには、次の手順を実行します。

sudo /opt/quest/bin/vastool info domain
<!--NeedCopy-->

マシンがドメインに参加している場合、このコマンドはドメイン名を返します。マシンがどのドメインにも参加していない場合、次のエラーが表示されます。

ERROR: No domain could be found. ERROR: VAS_ERR_CONFIG: at ctx.c:414 in _ctx_init_default_realm default_realm not configured in vas.conf. Computer may not be joined to domain

ユーザー認証の確認

QuestがPAMを介してドメインユーザーを認証できることを確認するには、これまで使用されていないドメインユーザーアカウントを使用してLinux VDAにログオンします。

ssh localhost -l domain\\username
id -u
<!--NeedCopy-->

id -u コマンドによって返されたUIDに対応するKerberos資格情報キャッシュファイルが作成されたことを確認します。

ls /tmp/krb5cc_uid
<!--NeedCopy-->

Kerberos資格情報キャッシュ内のチケットが有効で、期限切れになっていないことを確認します。

/opt/quest/bin/vastool klist
<!--NeedCopy-->

セッションを終了します。

exit
<!--NeedCopy-->

同様のテストは、GnomeまたはKDEコンソールに直接ログオンすることで実行できます。ドメイン参加の検証後、手順6: Linux VDAをインストールするに進みます。

セントリファイ ダイレクトコントロール

Windowsドメインに参加する

Centrify DirectControlエージェントがインストールされたら、Centrify adjoin コマンドを使用してLinuxマシンをActive Directoryドメインに参加させます。

su –
adjoin -w -V -u user domain-name
<!--NeedCopy-->

userパラメーターは、コンピューターをActive Directoryドメインに参加させる権限を持つActive Directoryドメインユーザーです。domain-name は、Linuxマシンを参加させるドメインの名前です。

ドメインメンバーシップを確認する

Delivery Controllerは、すべてのVDAマシン(Windows VDAおよびLinux VDA)がActive Directoryにコンピューターオブジェクトを持つことを要求します。Centrifyによって参加したLinuxマシンがドメイン上にあることを確認するには:

su –
adinfo
<!--NeedCopy-->

「Joined to domain」の値が有効であり、CentrifyDCモードが「connected」を返すことを確認します。モードが「starting」状態のままになっている場合、Centrifyクライアントはサーバー接続または認証の問題を抱えています。

より包括的なシステムおよび診断情報は、以下を使用して利用できます。

adinfo --sysinfo all
adinfo –diag
<!--NeedCopy-->

さまざまなActive DirectoryおよびKerberosサービスへの接続をテストします。

adinfo --test
<!--NeedCopy-->

ドメイン参加の検証後、手順6: Linux VDAをインストールするに進みます。

エスエスエスディー

SSSDを使用している場合は、このセクションの手順に従ってください。このセクションには、Linux VDAマシンをWindowsドメインに参加させる手順と、Kerberos認証を構成するためのガイダンスが含まれています。

RHELでSSSDをセットアップするには、次の手順を実行します。

  1. ドメインに参加し、ホストキータブを作成する
  2. SSSDをセットアップする
  3. SSSDを有効にする
  4. Kerberos構成を確認する
  5. ユーザー認証を確認する

ドメインに参加し、ホストキータブを作成する

SSSDは、ドメインへの参加やシステムキータブファイルの管理のためのActive Directoryクライアント機能を提供しません。代わりに、adclirealmd、またはSambaを使用できます。

このセクションでは、RHEL 8.x/9.xおよびRocky Linux 8.x/9.x向けのadcliアプローチについて説明します。realmdについては、RHELドキュメントを参照してください。これらの手順は、SSSDを構成する前に実行する必要があります。

  • アドクリ (アールイーエイチイーエル 9.x/8.x および ロッキーリナックス 9.x/8.x):

    必要なパッケージをインストールまたは更新します。

     sudo yum -y install samba-common samba-common-tools krb5-workstation authconfig oddjob-mkhomedir realmd oddjob authselect
     <!--NeedCopy-->
    

    マシンをSambaおよびKerberos認証用に構成します。

     sudo authselect select sssd with-mkhomedir --force
     <!--NeedCopy-->
    

    /etc/krb5.confを開き、[realms]および[domain_realm]セクションの下にエントリを追加します。

    [realms]セクションの下に:

    REALM = { kdc = fqdn-of-domain-controller }

    [domain_realm]セクションの下に:

    realm = REALM .realm = REALM

    Windowsドメインに参加します。ドメインコントローラーに到達可能であり、コンピューターをドメインに追加する権限を持つActive Directoryユーザーアカウントを持っていることを確認してください:

     sudo realm join REALM -U user
     <!--NeedCopy-->
    

    REALM は大文字のKerberosレルム名であり、user はコンピューターをドメインに追加する権限を持つドメインユーザーです。

SSSDのセットアップ

SSSDのセットアップは、次の手順で構成されます:

  • sudo yum -y install sssdコマンドを実行して、Linux VDAにsssd-adパッケージをインストールします。
  • さまざまなファイル(たとえば、sssd.conf)に構成変更を加えます。
  • sssdサービスを開始します。

(RHEL 9.x/8.xおよびRocky Linux 9.x/8.xのみ) /etc/sssd/sssd.confを開き、[domain/ad.example.com]セクションの下に次のエントリを追加します:

ad_gpo_access_control = permissive full_name_format = %2$s\%1$s fallback_homedir = /home/%d/%u # Kerberos settings krb5_ccachedir = /tmp krb5_ccname_template = FILE:%d/krb5cc_%U

ad.example.com」および「server.ad.example.com」を、対応する値に置き換えてください。詳細については、sssd-ad(5) - Linux man pageを参照してください。

sssd.confのファイルの所有権と権限を設定します:

chown root:root /etc/sssd/sssd.conf chmod 0600 /etc/sssd/sssd.conf restorecon /etc/sssd/sssd.conf

SSSD を有効にする

For RHEL 9.x/8.x and Rocky Linux 9.x/8.x:

SSSD を有効にするには、次のコマンドを実行します。

sudo systemctl restart sssd
sudo systemctl enable sssd.service
sudo chkconfig sssd on
<!--NeedCopy-->

Kerberos 構成を確認する

システム keytab ファイルが作成され、有効なキーが含まれていることを確認します。

sudo klist -ke
<!--NeedCopy-->

このコマンドは、プリンシパル名と暗号スイートのさまざまな組み合わせで利用可能なキーのリストを表示します。これらのキーを使用してマシンをドメインコントローラーで認証するには、Kerberos kinit コマンドを実行します。

sudo kinit –k MACHINE\$@REALM
<!--NeedCopy-->

マシン名とレルム名は大文字で指定する必要があります。ドル記号 ($) は、シェル置換を防ぐためにバックスラッシュ (\) でエスケープする必要があります。一部の環境では、DNS ドメイン名が Kerberos レルム名と異なる場合があります。レルム名が使用されていることを確認してください。このコマンドが成功した場合、出力は表示されません。

マシンアカウントの TGT チケットがキャッシュされていることを確認するには、次を使用します。

sudo klist
<!--NeedCopy-->

ユーザー認証を確認する

getent コマンドを使用して、ログオン形式がサポートされており、NSS が機能することを確認します。

sudo getent passwd DOMAIN\\username
<!--NeedCopy-->

DOMAIN パラメーターは、短いバージョンのドメイン名を示します。別のログオン形式が必要な場合は、まず getent コマンドを使用して確認してください。

サポートされているログオン形式は次のとおりです。

  • ダウンレベルログオン名: DOMAIN\username
  • ユーピーエヌ: username@domain.com
  • NetBIOS サフィックス形式: username@DOMAIN

SSSD PAM モジュールが正しく構成されていることを確認するには、これまで使用したことのないドメインユーザーアカウントを使用してLinux VDAにログオンします。

sudo ssh localhost –l DOMAIN\\username

id -u
<!--NeedCopy-->

コマンドによって返されたuidに対応するKerberos資格情報キャッシュファイルが作成されたことを確認します。

ls /tmp/krb5cc_{uid}
<!--NeedCopy-->

ユーザーのKerberos資格情報キャッシュ内のチケットが有効で、期限切れになっていないことを確認します。

klist
<!--NeedCopy-->

ドメイン参加の検証後、手順6: Linux VDAをインストールするに進みます。

ピービス

必要なPBISパッケージをダウンロードする

wget https://github.com/BeyondTrust/pbis-open/releases/download/9.1.0/pbis-open-9.1.0.551.linux.x86_64.rpm.sh
<!--NeedCopy-->

PBISインストールスクリプトを実行可能にする

chmod +x pbis-open-9.1.0.551.linux.x86_64.rpm.sh
<!--NeedCopy-->

PBISインストールスクリプトを実行する

sh pbis-open-9.1.0.551.linux.x86_64.rpm.sh
<!--NeedCopy-->

Windowsドメインに参加する

ドメインコントローラーに到達可能であり、コンピューターをドメインに追加する権限を持つActive Directoryユーザーアカウントが必要です。

/opt/pbis/bin/domainjoin-cli join domain-name user
<!--NeedCopy-->

userは、コンピューターをActive Directoryドメインに追加する権限を持つドメインユーザーです。domain-nameは、ドメインのDNS名です(例: example.com)。

注: バッシュをデフォルトシェルとして設定するには、/opt/pbis/bin/config LoginShellTemplate/bin/bashコマンドを実行します。

ドメインメンバーシップを確認する

Delivery Controllerでは、すべてのVDAマシン(Windows VDAとLinux VDA)がActive Directoryにコンピューターオブジェクトを持っている必要があります。PBISに参加しているLinuxマシンがドメイン上にあることを確認するには、次の手順を実行します。

/opt/pbis/bin/domainjoin-cli query
<!--NeedCopy-->

マシンがドメインに参加している場合、このコマンドは現在参加しているADドメインとOUに関する情報を返します。そうでない場合は、ホスト名のみが表示されます。

ユーザー認証の確認

PBISがPAMを介してドメインユーザーを認証できることを確認するには、これまで使用したことのないドメインユーザーアカウントを使用してLinux VDAにログオンします。

ssh localhost -l domain\\user

id -u
<!--NeedCopy-->

id -u コマンドによって返されたUIDに対応するKerberos資格情報キャッシュファイルが作成されたことを確認します。

ls /tmp/krb5cc_uid
<!--NeedCopy-->

セッションを終了します。

exit
<!--NeedCopy-->

ドメイン参加の確認後、手順6:Linux VDAのインストールに進みます。

手順4:.NETのインストール

.NET Runtimeに加えて、Linux VDAをインストールまたはアップグレードする前に、サポートされているすべてのLinuxディストリビューションに.ASP.NET Core Runtimeをインストールする必要があります。Amazon Linux 2にはバージョン6が必要です。その他のディストリビューションにはバージョン8が必要です。

必要な.NETバージョンがLinuxディストリビューションに含まれている場合は、組み込みのフィードからインストールします。そうでない場合は、Microsoftパッケージフィードから.NETをインストールします。詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/dotnet/core/install/linux-package-managersを参照してください。

.NETのインストール後、which dotnet コマンドを実行してランタイムパスを見つけます。

コマンド出力に基づいて、.NETランタイムバイナリパスを設定します。たとえば、コマンド出力が/aa/bb/dotnetの場合、/aa/bbを.NETバイナリパスとして使用します。

手順5:Linux VDAパッケージのダウンロード

  1. シトリックス バーチャル アプリケーションズ アンド デスクトップ ダウンロードページにアクセスします。
  2. シトリックス バーチャル アプリケーションズ アンド デスクトップ の適切なバージョンを展開します。
  3. Componentsを展開してLinux VDAを見つけます。例:

    シトリックス バーチャル アプリケーションズ アンド デスクトップス のコンポーネント

  4. Linux VDA のダウンロードにアクセスするには、Linux VDA リンクをクリックします。

    Linux VDA のダウンロード

  5. お使いの Linux ディストリビューションに一致する Linux VDA パッケージをダウンロードします。

  6. Linux VDA パッケージの整合性を検証するために使用できる GPG 公開キーをダウンロードします。例:

    GPG 公開キー

    Linux VDA パッケージの整合性を検証するには、次のコマンドを実行して公開キーを RPM データベースにインポートし、パッケージの整合性を確認します。

    rpmkeys --import <path to the public key>
    rpm --checksig --verbose <path to the Linux VDA package>
    <!--NeedCopy-->
    

手順 6: Linux VDA をインストールする

新規インストールまたは既存のインストールのアップグレードを実行できます。Linux VDA は、最新バージョンからのアップグレードをサポートしています。たとえば、Linux VDA を 2308 から 2311 に、1912 LTSR から 2203 LTSR にアップグレードできます。

手順 6a: 新規インストールを実行する

  1. (オプション) 古いバージョンをアンインストールします。

    以前の2つのバージョンと LTSR リリース以外の以前のバージョンをインストールしている場合は、新しいバージョンをインストールする前にアンインストールしてください。

    1. Linux VDA サービスを停止します。

      sudo systemctl stop ctxvda
      
      sudo systemctl stop ctxhdx
      <!--NeedCopy-->
      

      注:

      ctxvda サービスと ctxhdx サービスを停止する前に、systemctl stop ctxmonitord コマンドを実行してモニターサービスデーモンを停止してください。そうしないと、モニターサービスデーモンが停止したサービスを再起動します。

    2. パッケージをアンインストールします:

      sudo rpm -e XenDesktopVDA
      <!--NeedCopy-->
      

    注:

    コマンドを実行するには、フルパスが必要です。または、/opt/Citrix/VDA/sbin/opt/Citrix/VDA/bin をシステムパスに追加することもできます。

  2. Linux VDAパッケージをダウンロードします。

    Citrix Virtual Apps and Desktopsダウンロードページにアクセスします。Citrix Virtual Apps and Desktopsの適切なバージョンを展開し、Componentsをクリックして、お使いのLinuxディストリビューションに一致するLinux VDAパッケージをダウンロードします。

  3. Yumを使用してLinux VDAソフトウェアをインストールします。

    注:

    • RHELおよびRocky Linuxの場合、Linux VDAを正常にインストールする前にEPELリポジトリをインストールしてください。EPELのインストール方法については、https://docs.fedoraproject.org/ja-jp/epel/の指示を参照してください。

    • RHEL 9.4/9.2およびRocky Linux 9.4/9.2にLinux VDAをインストールする前に、libsepolパッケージをバージョン3.4以降に更新してください。

    レッドハット エンタープライズ リナックス 9.xおよびロッキー リナックス 9.xの場合:

    sudo yum install -y XenDesktopVDA-<version>.el9_x.x86_64.rpm
    <!--NeedCopy-->
    

    RHEL 8.xおよびRocky Linux 8.xのシステムに関する重要な情報:

    sudo yum install -y XenDesktopVDA-<version>.el8_x.x86_64.rpm
    <!--NeedCopy-->
    

    RHEL 9.xおよびRocky Linux 9.xのRPMパッケージの依存関係リスト:

    gtk2 >= 2.24.33
    java-17-openjdk >= 17
    tzdata-java >= 2022
    ImageMagick >= 6.9
    firewalld >= 0.6.3
    policycoreutils-python >= 2.8.9
    policycoreutils-python-utils >= 2.8
    python3-policycoreutils >= 2.8
    dbus >= 1.12.8
    dbus-common >= 1.12.8
    dbus-daemon >= 1.12.8
    dbus-tools >= 1.12.8
    dbus-x11 >= 1.12.8
    xorg-x11-server-utils >= 7.7
    xorg-x11-xinit >= 1.3.4
    libXpm >= 3.5.12
    libXrandr >= 1.5.1
    libXtst >= 1.2.3
    pam >= 1.3.1
    util-linux >= 2.32.1
    util-linux-user >= 2.32.1
    xorg-x11-utils >= 7.5
    bash >= 4.3
    findutils >= 4.6
    gawk >= 4.2
    sed >= 4.5
    cups >= 1.6.0
    ghostscript >= 9.25
    libxml2 >= 2.9
    libmspack >= 0.7
    ibus >= 1.5
    nss-tools >= 3.44.0
    cyrus-sasl-gssapi >= 2.1
    python3 >= 3.6~
    qt5-qtbase >= 5.5~
    qt5-qtbase-gui >= 5.5~
    qrencode-libs >= 3.4.4
    imlib2 >= 1.4.9
    fuse-libs >= 2.9
    pulseaudio-utils >= 15.0
    <!--NeedCopy-->
    

    RPM dependency list for RHEL 8.x and Rocky Linux 8.x:

    java-17-openjdk >= 17
    ImageMagick >= 6.9
    firewalld >= 0.6.3
    policycoreutils-python >= 2.8.9
    policycoreutils-python-utils >= 2.8
    python3-policycoreutils >= 2.8
    dbus >= 1.12.8
    dbus-common >= 1.12.8
    dbus-daemon >= 1.12.8
    dbus-tools >= 1.12.8
    dbus-x11 >= 1.12.8
    xorg-x11-server-utils >= 7.7
    xorg-x11-xinit >= 1.3.4
    libXpm >= 3.5.12
    libXrandr >= 1.5.1
    libXtst >= 1.2.3
    pam >= 1.3.1
    util-linux >= 2.32.1
    util-linux-user >= 2.32.1
    xorg-x11-utils >= 7.5
    bash >= 4.3
    findutils >= 4.6
    gawk >= 4.2
    depends_on sed >= 4.5
    pulseaudio >= 14.0
    pulseaudio-module-x11 >= 14.0
    pulseaudio-module-bluetooth >= 14.0
    alsa-plugins-pulseaudio >= 1.1.9
    cups >= 1.6.0
    ghostscript >= 9.25
    libxml2 >= 2.9
    libmspack >= 0.7
    ibus >= 1.5
    nss-tools >= 3.44.0
    gperftools-libs >= 2.4
    cyrus-sasl-gssapi >= 2.1
    python3 >= 3.6~
    qt5-qtbase >= 5.5~
    qt5-qtbase-gui >= 5.5~
    qrencode-libs >= 3.4.4
    imlib2 >= 1.4.9
    fuse-libs >= 2.9
    <!--NeedCopy-->
    

    注:

    このバージョンのLinux VDAがサポートするLinuxディストリビューションとXorgバージョンのマトリックスについては、システム要件を参照してください。

手順6b:既存のインストールをアップグレードする(オプション)

Linux VDAは、最新バージョンからのアップグレードをサポートしています。たとえば、Linux VDAを2308から2311に、1912 LTSRから2203 LTSRにアップグレードできます。

RHELおよびRocky Linuxディストリビューションの場合:

sudo yum -y localinstall <PATH>/<Linux VDA RPM>
<!--NeedCopy-->

注:

  • 既存のインストールをアップグレードすると、/etc/xdl下の構成ファイルが上書きされます。アップグレードを実行する前に、ファイルをバックアップしてください。

  • RHEL 9.xおよびRocky Linux 9.xでLinux VDAをアップグレードする前に、libsepolパッケージをバージョン3.4以降に更新してください。
  • 2407リリース以降、Linux VDAは、アップグレード中の構成ファイルの処理をパッケージマネージャーのrpmまたはdpkgに委任します。以下に、rpmとdpkgが構成ファイルの変更とどのように相互作用するかを説明します。

    • rpm:デフォルトではローカルバージョンを保持し、パッケージからの新しいバージョンを.rpmnew拡張子で保存します。

    • dpkg:どのように続行するかを選択するプロンプトが対話形式で表示されます。ローカル構成ファイルを保持し、新しいパッケージバージョンを.dpkg-newまたは.dpkg-distとして保存しながら、Linux VDAをサイレントアップグレードするには、次のコマンドを使用します。

       dpkg --force-confold -i package.deb  # Always keep your version, then save new package's version as *.dpkg-new or *.dpkg-dist
       <!--NeedCopy-->
      
  • ソフトウェアのアップグレード後、Linux VDAマシンを再起動してください。

手順7:NVIDIA GRIDドライバーをインストールする

HDX 3D Proを有効にするには、ハイパーバイザーとVDAマシンにNVIDIA GRIDドライバーをインストールする必要があります。

特定のハイパーバイザーにNVIDIA GRID Virtual GPU Manager(ホストドライバー)をインストールして構成するには、以下のガイドを参照してください。

NVIDIA GRIDゲストVMドライバーをインストールおよび構成するには、次の手順を実行します。

  1. ゲストVMがシャットダウンされていることを確認します。
  2. XenCenter®の管理画面から、仮想マシンにGPUを割り当てます。
  3. VMを起動します。
  4. NVIDIA GRIDドライバー用にVMを準備します。

    yum install gcc
    
    yum install "kernel-devel-$(uname -r)"
    
    systemctl set-default multi-user.target
    <!--NeedCopy-->
    
  5. NVIDIA GRIDドライバーをインストールするには、Red Hat Enterprise Linuxドキュメントの手順に従ってください。

注:

GPUドライバーのインストール中に、各質問に対してデフォルト(「いいえ」)を選択します。

重要:

GPUパススルーが有効になると、Linux VMはXenCenter経由でアクセスできなくなります。SSHを使用して接続してください。

「NVIDIA smiコードスニペット」(/ja-jp/linux-virtual-delivery-agent/2511/media/linux-vda-nvidia-smi-code-snippet.png)

カードの正しい構成を設定します。

etc/X11/ctx-nvidia.sh

大規模な解像度とマルチモニター機能を利用するには、有効なNVIDIAライセンスが必要です。ライセンスを申請するには、「GRID Licensing Guide.pdf - DU-07757-001 September 2015」の製品ドキュメントに従ってください。

ステップ8:Linux VDAを構成する

注:

ランタイム環境をセットアップする前に、OSにen_US.UTF-8ロケールがインストールされていることを確認してください。ロケールがOSで利用できない場合は、sudo locale-gen en_US.UTF-8コマンドを実行してください。Debianの場合、/etc/locale.genファイルを編集して# en_US.UTF-8 UTF-8行のコメントを解除し、sudo locale-genコマンドを実行してください。

パッケージをインストールした後、ctxsetup.shスクリプトを実行してLinux VDAを構成する必要があります。変更を加える前に、スクリプトは環境を検証し、すべての依存関係がインストールされていることを確認します。必要に応じて、いつでもスクリプトを再実行して設定を変更できます。

スクリプトは、プロンプトに従って手動で実行することも、事前設定された応答で自動的に実行することもできます。続行する前に、スクリプトに関するヘルプを確認してください。

sudo /opt/Citrix/VDA/sbin/ctxsetup.sh --help
<!--NeedCopy-->

プロンプトによる構成

プロンプトによる質問で手動構成を実行します。

sudo /opt/Citrix/VDA/sbin/ctxsetup.sh
<!--NeedCopy-->

自動構成の設定

自動インストールの場合、セットアップスクリプトで必要なオプションを環境変数で指定します。必要なすべての変数が存在する場合、スクリプトは情報を要求しません。

サポートされている環境変数には以下が含まれます。

  • CTX_XDL_NON_DOMAIN_JOINED=’y|n’ – マシンをドメインに参加させるかどうか。 デフォルト値は「n」です。ドメイン参加シナリオの場合は、「n」に設定します。

  • CTX_XDL_AD_INTEGRATION=’winbind|sssd|centrify|pbis|quest’ – The Linux VDA requires Kerberos configuration settings to authenticate with the Delivery Controllers. The Kerberos configuration is determined from the installed and configured Active Directory integration tool on the system.

  • CTX_XDL_DDC_LIST=’<list-ddc-fqdns>‘ – Linux VDAは、Delivery Controllerに登録するために使用するDelivery Controllerの完全修飾ドメイン名(FQDN)のスペース区切りリストを必要とします。少なくとも1つのFQDNまたはCNAMEを指定する必要があります。

  • CTX_XDL_VDI_MODE=’y|n’ – マシンを専用デスクトップ配信モデル(VDI)として構成するか、ホスト型共有デスクトップ配信モデルとして構成するか。HDX 3D Pro環境の場合は、値を‘y’に設定します。

  • CTX_XDL_HDX_3D_PRO=’y|n’ – Linux VDAは、リッチグラフィックアプリケーションの仮想化を最適化するために設計されたGPUアクセラレーション技術のセットであるHDX 3D Proをサポートしています。HDX 3D Proが選択されている場合、VDAはVDIデスクトップ(シングルセッション)モード(つまり、CTX_XDL_VDI_MODE=‘y’)用に構成されます。

  • CTX_XDL_START_SERVICE=’y|n’ – 設定完了時にLinux VDAサービスを開始するかどうかを決定します。

  • CTX_XDL_REGISTER_SERVICE=’y|n’ – マシンの起動後に Linux 仮想デスクトップ サービスが開始されます。

  • CTX_XDL_ADD_FIREWALL_RULES=’y|n’ – Linux VDAサービスでは、システムファイアウォールを介した受信ネットワーク接続が許可されている必要があります。Linux Virtual Desktopの場合、必要なポート(デフォルトではポート80と1494)をシステムファイアウォールで自動的に開くことができます。

  • CTX_XDL_DESKTOP_ENVIRONMENT=gnome/gnome-classic/kde/mate/xfce/’<none>‘ – セッションで使用するグノーム、グノームクラシック、ケーディーイー、マテ、またはエックスエフシーイーデスクトップ環境を指定します。‘<none>‘に設定した場合、VDAで構成されているデフォルトのデスクトップが使用されます。

    コマンドを実行するか、システムトレイを使用してデスクトップ環境を切り替えることもできます。詳細については、デスクトップ切り替えコマンドおよびシステムトレイを参照してください。

  • CTX_XDL_DOTNET_RUNTIME_PATH=path-to-install-dotnet-runtime – 新しいブローカーエージェントサービス(ctxvda)をサポートするために.NETをインストールするパス。デフォルトのパスは‘/usr/bin’です。

  • CTX_XDL_VDA_PORT=port-number – リナックスVDAはTCP/IPポートを介してデリバリーコントローラーと通信します。

  • CTX_XDL_SITE_NAME=<dns-name> – Linux VDAはDNSを介してLDAPサーバーを検出します。DNS検索結果をローカルサイトに限定するには、DNSサイト名を指定します。不要な場合は、‘<none>‘に設定します。

  • CTX_XDL_LDAP_LIST=’<list-ldap-servers>‘ – Linux VDAはDNSにクエリを実行してLDAPサーバーを検出します。DNSがLDAPサービスレコードを提供できない場合、LDAPポートを含むLDAP FQDNのスペース区切りリストを提供できます。たとえば、ad1.mycompany.com:389 ad2.mycompany.com:3268 ad3.mycompany.com:3268。Active Directoryフォレスト内でLDAPクエリを高速化するには、ドメインコントローラーでグローバルカタログを有効にし、関連するLDAPポート番号を3268として指定します。この変数はデフォルトで‘<none>‘に設定されています。

  • CTX_XDL_SEARCH_BASE=search-base-set – Linux VDAは、Active Directoryドメインのルート(例: DC=mycompany,DC=com)に設定された検索ベースを介してLDAPにクエリを実行します。検索パフォーマンスを向上させるには、検索ベース(例: OU=VDI,DC=mycompany,DC=com)を指定できます。不要な場合は、‘<none>‘に設定します。

  • CTX_XDL_SUPPORT_DDC_AS_CNAME=’y|n’ – Linux VDAは、DNS CNAMEレコードを使用してデリバリーコントローラー名を指定することをサポートしています。

環境変数を設定し、構成スクリプトを実行します。

export CTX_XDL_NON_DOMAIN_JOINED='n'
export CTX_XDL_AD_INTEGRATION=sssd|winbind|centrify|pbis|quest
export CTX_XDL_DDC_LIST='<list-ddc-fqdns>'
export CTX_XDL_VDI_MODE='y|n'
export CTX_XDL_HDX_3D_PRO='y|n'
export CTX_XDL_START_SERVICE='y|n'
export CTX_XDL_REGISTER_SERVICE='y|n'
export CTX_XDL_ADD_FIREWALL_RULES='y|n'
export CTX_XDL_DESKTOP_ENVIRONMENT=gnome|gnome-classic|kde|mate|xfce|'<none>'
export CTX_XDL_DOTNET_RUNTIME_PATH='<path-to-install-dotnet-runtime>'
export CTX_XDL_VDA_PORT='<port-number>'
export CTX_XDL_SITE_NAME='<dns-site-name>'|'<none>'
export CTX_XDL_LDAP_LIST='<list-ldap-servers>'|'<none>'
export CTX_XDL_SEARCH_BASE='<search-base-set>'|'<none>'
export CTX_XDL_SUPPORT_DDC_AS_CNAME='y|n'
sudo -E /opt/Citrix/VDA/sbin/ctxsetup.sh --silent
<!--NeedCopy-->

sudoコマンドを実行するときは、-Eオプションを入力して、既存の環境変数を新しく作成されるシェルに渡します。上記のコマンドから、最初の行に#!/bin/bashを含むシェルスクリプトファイルを作成することをお勧めします。

または、単一のコマンドを使用してすべてのパラメーターを指定することもできます。

sudo CTX_XDL_NON_DOMAIN_JOINED='n' \
CTX_XDL_AD_INTEGRATION=winbind|centrify|sssd|pbis|quest \
CTX_XDL_DDC_LIST='<list-ddc-fqdns>' \
CTX_XDL_VDI_MODE='y|n' \
CTX_XDL_HDX_3D_PRO='y|n' \
CTX_XDL_START_SERVICE='y|n' \
CTX_XDL_REGISTER_SERVICE='y|n' \
CTX_XDL_ADD_FIREWALL_RULES='y|n' \
CTX_XDL_DESKTOP_ENVIRONMENT=gnome|gnome-classic|kde|mate|xfce|'<none>' \
CTX_XDL_DOTNET_RUNTIME_PATH='<path-to-install-dotnet-runtime>' \
CTX_XDL_VDA_PORT='<port-number>' \
CTX_XDL_SITE_NAME='<dns-site-name>'|'<none>' \
CTX_XDL_LDAP_LIST='<list-ldap-servers>'|'<none>' \
CTX_XDL_SEARCH_BASE='<search-base-set>'|'<none>' \
CTX_XDL_SUPPORT_DDC_AS_CNAME='y|n' \
/opt/Citrix/VDA/sbin/ctxsetup.sh --silent
<!--NeedCopy-->

構成の変更を削除する

シナリオによっては、Linux VDAパッケージをアンインストールせずに、ctxsetup.shスクリプトによって行われた構成変更を削除する必要がある場合があります。

続行する前に、このスクリプトに関するヘルプを確認してください。

sudo /opt/Citrix/VDA/sbin/ctxcleanup.sh --help
<!--NeedCopy-->

構成変更を削除するには:

sudo /opt/Citrix/VDA/sbin/ctxcleanup.sh
<!--NeedCopy-->

重要:

このスクリプトは、データベースからすべての構成データを削除し、Linux VDAを動作不能にします。

構成に関するログ

ctxsetup.shおよびctxcleanup.shスクリプトは、コンソールにエラーを表示し、追加情報は構成ログファイル /tmp/xdl.configure.logに書き込まれます。

変更を有効にするには、Linux VDAサービスを再起動します。

手順9:XDPingを実行する

sudo /opt/Citrix/VDA/bin/xdpingを実行して、Linux VDA環境で一般的な構成の問題がないか確認します。詳しくは、「XDPing」を参照してください。

手順10:Linux VDAを実行する

ctxsetup.shスクリプトを使用してLinux VDAを構成した後、次のコマンドを実行してLinux VDAを制御できます。

Linux VDA を起動してください:

Linux VDAサービスを開始するには:

sudo systemctl restart ctxhdx

sudo systemctl restart ctxvda
<!--NeedCopy-->

リナックス VDA の停止:

Linux VDAサービスを停止するには:

sudo systemctl stop ctxvda

sudo systemctl stop ctxhdx
<!--NeedCopy-->

注:

ctxvdaサービスとctxhdxサービスを停止する前に、systemctl stop ctxmonitordコマンドを実行してモニターサービスデーモンを停止します。そうしないと、モニターサービスデーモンが停止したサービスを再起動します。

Linux VDAを再起動する:

Linux VDAサービスを再起動するには:

sudo systemctl stop ctxvda

sudo systemctl restart ctxhdx

sudo systemctl restart ctxvda
<!--NeedCopy-->

Linux VDAのステータスを確認する:

Linux VDAサービスの実行ステータスを確認するには:

sudo systemctl status ctxvda

sudo systemctl status ctxhdx
<!--NeedCopy-->

ステップ11:マシンカタログを作成する

マシンカタログを作成し、Linux VDAマシンを追加するプロセスは、従来のWindows VDAのアプローチと似ています。これらのタスクを完了する方法の詳細については、「マシンカタログを作成する」および「マシンカタログを管理する」を参照してください。

Linux VDAマシンを含むマシンカタログを作成する場合、Windows VDAマシン用のマシンカタログを作成するプロセスとは異なるいくつかの制限があります。

  • オペレーティングシステムについては、以下を選択します。
    • ホストされた共有デスクトップ配信モデルの場合は、Multi-session OSオプション。
    • VDI専用デスクトップ配信モデルの場合は、Single-session OSオプション。
  • 同じマシンカタログ内でLinux VDAマシンとWindows VDAマシンを混在させないでください。

注:

Citrix Studioの初期バージョンでは、「Linux OS」という概念はサポートされていませんでした。ただし、Windows Server OSまたはServer OSオプションを選択すると、同等のホスト型共有デスクトップ配信モデルが適用されます。Windows Desktop OSまたはDesktop OSオプションを選択すると、マシンごとに単一ユーザーの配信モデルが適用されます。

ヒント:

削除したマシンをActive Directoryドメインに再参加させる場合は、そのマシンをマシンカタログから削除し、再度追加してください。

ステップ12:デリバリーグループを作成する

デリバリーグループを作成し、Linux VDAマシンを含むマシンカタログを追加するプロセスは、Windows VDAマシンとほぼ同じです。これらのタスクを完了する方法の詳細については、「デリバリーグループの作成」を参照してください。

Linux VDAマシンカタログを含むデリバリーグループを作成する場合、以下の制限が適用されます。

  • 選択したADユーザーとグループが、Linux VDAマシンにログオンできるように適切に構成されていることを確認してください。
  • 認証されていない(匿名)ユーザーのログオンを許可しないでください。
  • デリバリーグループと、Windowsマシンを含むマシンカタログを混在させないでください。

重要:

アプリケーションの公開は、Linux VDAバージョン1.4以降でサポートされています。ただし、Linux VDAは、デスクトップとアプリを同じマシンに配信することをサポートしていません。

マシンカタログとデリバリーグループの作成方法については、「Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2503」を参照してください。

RHEL および Rocky Linux に Linux VDA を手動でインストールする

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