test5

对于并发量很大的需求,如上万并发量,受到CPU和内存的限制,单机模拟场景是实现不了的,为了让JMeter提供更大的负载能力,须使用它的分布式机制,即多台机器同时产生负载的功能。 以下参数分析可用于配置负载分布台数的参考:通常,4G内存最多可达到2000左右的并发量对于并发量很大的需求,如上万并发量,受到CPU和内存的限制,单机模拟场景是实现不了的,为了让JMeter提供更大的负载能力,须使用它的分布式机制,即多台机器同时产生负载的功能。 以下参数分析可用于配置负载分布台数的参考:通常,4G内存最多可达到2000左右的并发量对于并发量很大的需求,如上万并发量,受到CPU和内存的限制,单机模拟场景是实现不了的,为了让JMeter提供更大的负载能力,须使用它的分布式机制,即多台机器同时产生负载的功能。 以下参数分析可用于配置负载分布台数的参考:通常,4G内存最多可达到2000左右的并发量对于并发量很大的需求,如上万并发量,受到CPU和内存的限制,单机模拟场景是实现不了的,为了让JMeter提供更大的负载能力,须使用它的分布式机制,即多台机器同时产生负载的功能。 以下参数分析可用于配置负载分布台数的参考:通常,4G内存最多可达到2000左右的并发量对于并发量很大的需求,如上万并发量,受到CPU和内存的限制,单机模拟场景是实现不了的,为了让JMeter提供更大的负载能力,须使用它的分布式机制,即多台机器同时产生负载的功能。 以下参数分析可用于配置负载分布台数的参考:通常,4G内存最多可达到2000左右的并发量对于并发量很大的需求,如上万并发量,受到CPU和内存的限制,单机模拟场景是实现不了的,为了让JMeter提供更大的负载能力,须使用它的分布式机制,即多台机器同时产生负载的功能。 以下参数分析可用于配置负载分布台数的参考:通常,4G内存最多可达到2000左右的并发量对于并发量很大的需求,如上万并发量,受到CPU和内存的限制,单机模拟场景是实现不了的,为了让JMeter提供更大的负载能力,须使用它的分布式机制,即多台机器同时产生负载的功能。 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