locust壓力測試的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括賽程、直播線上看和比分戰績懶人包

國立臺灣大學 機械工程學研究所 伍次寅所指導 王勵的 以數值模擬探討翅膀彈性效應對昆蟲懸停振翅升力的影響 (2020),提出locust壓力測試關鍵因素是什麼,來自於拍翅升力、翅膀彈性效應、渦流捕捉效應、沉浸邊界法、流固耦合。

而第二篇論文國立臺北科技大學 電機工程系 王永鐘所指導 林聖瑋的 容器化部署對於網頁應用之效能研究 (2019),提出因為有 容器化技術、Kubernetes、Docker、壓力測試的重點而找出了 locust壓力測試的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了locust壓力測試,大家也想知道這些:

以數值模擬探討翅膀彈性效應對昆蟲懸停振翅升力的影響

為了解決locust壓力測試的問題,作者王勵 這樣論述:

本文主要以數值模擬的方式來探討翅膀的彈性對昆蟲在空中懸停振翅所獲得升力的影響效應。為了簡化分析,本研究將流場運動方程式設成二維,並且以沉浸邊界法來處理流場中因固體邊界運動所產生的移動邊界狀況。由於昆蟲翅膀的厚度可忽略,因此對於二維流場而言昆蟲的翅膀可視為一具彈性的線段。為了考量昆蟲翅膀於拍翅時所呈現的大變形姿態,本研究以樑的幾何非線性運動方程式來模擬翅膀的變形。而流體與固體間的運動方程式則分別以適當的數值法,並藉以流固耦合模式求得交互作用下的數值解。本文同時考慮了流場為低雷諾數(Re="100" )以及高雷諾數(Re="1000" )兩種情形下翅膀不同撓性剛度對拍翅升力的影響,並運用基本力學

概念來解釋不同彎曲形變的翅膀與渦流流場間的相互作用,最後並求得具最佳升力的翅膀撓性剛度。本研究證實渦流捕捉現象對於提升翅膀升力有著至為關鍵的影響,特別是在高雷諾數情形下。本文亦揭露了翅膀藉由適當的撓性剛度及慣性分布可形成高效的渦流捕捉機制,因而提高了翅面上的升力。本研究關於提高拍翅升力機制的探討及結論未來可作為微型飛行器或機械昆蟲在氣動力學上的設計參考依據。

容器化部署對於網頁應用之效能研究

為了解決locust壓力測試的問題,作者林聖瑋 這樣論述:

隨著容器化技術日益普及,部署網頁應用的方式不再是單純建構於虛擬機上。容器化技術透過對宿主作業系統程序的隔離與資源限制達到建置容器般的「沙盒」環境,利用腳本與指令列工具對容器進行編排操作,使部署網頁應用的效率得到前所未有的提升。本論文壓力測試方式對容器化技術部署網頁伺服器服務的效能進行評估,測量其回應時間與承載力。針對Kubernetes容器化叢集部署方式的效能,經實驗和分析結果得到(1)當Minion Nodes數量固定時,增加叢集總虛擬核心數量,無法增加系統的承載力,但能夠加快系統的處理速度,並減少伺服器平均回應時間。(2)基於相同總虛擬核心數,採用多個單核心工作節點比採用單個多核心工作節

點,其系統效能更好。(3)叢集運算資源固定時,增加節點內啟動的Pods數量能夠有效的提升系統的承載力。針對容器化與非容器化部署的效能研究,實驗和分析結果得到(1)將系統透過Docker部署在容器與直接部署在虛擬機,其兩種方式的伺服器有相當接近的效能表現。(2)透過容器化技術增加部署系統的實例數量,能夠確實增加系統的承載力。針對調整伺服器軟體參數對系統的效能影響,經實驗和分析結果得到(1)PHP-FPM與NGINX之間採用TCP連線模式,在並行連線數高時,具備較佳的穩定性。(2)在系統記憶體容量允許的條件下,提高PHP-FPM程序的pm.max_children參數設定值,能降低伺服器錯誤率及減

少伺服器平均回應時間。(3)若NGINX程序的worker_connections參數設定值不足,當並行連線數高時,容易造成系統錯誤率暴升,但設定值的大小幾乎不影響伺服器的平均回應時間。(4)NGINX程序的mulit_accept模式對系統的承載力與處理速度的影響較為有限,在伺服器承受的負載量達到一定水平後才能顯現效果。