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Results 91 - 100 of 159 for cpus (0.05 sec)

  1. src/main/java/org/codelibs/fess/opensearch/config/bsentity/dbmeta/ScheduledJobDbm.java

        public boolean hasPrimaryKey() {
            return false;
        }
    
        @Override
        public boolean hasCompoundPrimaryKey() {
            return false;
        }
    
        @Override
        protected UniqueInfo cpui() {
            return null;
        }
    
        // ===================================================================================
        //                                                                           Type Name
    Registered: Thu Sep 04 12:52:25 UTC 2025
    - Last Modified: Thu Jul 17 08:28:31 UTC 2025
    - 13.4K bytes
    - Viewed (0)
  2. docs/ja/docs/deployment/docker.md

    ///
    
    ### 公式Dockerイメージのプロセス数
    
    このイメージの**プロセス数**は、利用可能なCPU**コア**から**自動的に計算**されます。
    
    つまり、CPUから可能な限り**パフォーマンス**を**引き出そう**とします。
    
    また、**環境変数**などを使った設定で調整することもできます。
    
    しかし、プロセスの数はコンテナが実行しているCPUに依存するため、**消費されるメモリの量**もそれに依存することになります。
    
    そのため、(機械学習モデルなどで)大量のメモリを消費するアプリケーションで、サーバーのCPUコアが多いが**メモリが少ない**場合、コンテナは利用可能なメモリよりも多くのメモリを使おうとすることになります。
    
    その結果、パフォーマンスが大幅に低下する(あるいはクラッシュする)可能性があります。🚨
    
    Registered: Sun Sep 07 07:19:17 UTC 2025
    - Last Modified: Mon Aug 12 21:47:53 UTC 2024
    - 44.3K bytes
    - Viewed (0)
  3. src/test/java/org/codelibs/fess/helper/SystemHelperTest.java

            assertTrue(result || !result); // Can be either depending on CPU load
        }
    
        public void test_calibrateCpuLoad_zeroTimeout() {
            final boolean result = systemHelper.calibrateCpuLoad(0L);
            assertTrue(result);
        }
    
        public void test_getSystemCpuPercent() {
            final short cpuPercent = systemHelper.getSystemCpuPercent();
    Registered: Thu Sep 04 12:52:25 UTC 2025
    - Last Modified: Sat Jul 19 23:49:30 UTC 2025
    - 28.9K bytes
    - Viewed (0)
  4. docs/en/docs/async.md

    And as most of the execution time is taken by actual work (instead of waiting), and the work in a computer is done by a <abbr title="Central Processing Unit">CPU</abbr>, they call these problems "CPU bound".
    
    ---
    
    Common examples of CPU bound operations are things that require complex math processing.
    
    For example:
    
    * **Audio** or **image processing**.
    Registered: Sun Sep 07 07:19:17 UTC 2025
    - Last Modified: Sun Aug 31 09:56:21 UTC 2025
    - 24K bytes
    - Viewed (0)
  5. docs/ru/docs/async.md

    И поскольку большую часть времени выполнения занимает реальная работа (а не ожидание),
    а работу в компьютере делает <abbr title="Центральный процессор (CPU)">ЦП</abbr>,
    такие задачи называют <abbr title="CPU bound">ограниченными производительностью процессора</abbr>.
    
    ---
    
    Ограничение по процессору проявляется в операциях, где требуется выполнять сложные математические вычисления.
    
    Например:
    Registered: Sun Sep 07 07:19:17 UTC 2025
    - Last Modified: Sun Aug 31 09:56:21 UTC 2025
    - 39.8K bytes
    - Viewed (0)
  6. docs/zh-hant/docs/async.md

    但是,在這種情境下,如果你可以邀請8位前收銀員/廚師(現在是清潔工)來幫忙,每個人(加上你)負責房子的某個區域,這樣你就可以 **平行** 地更快完成工作。
    
    在這個場景中,每個清潔工(包括你)都是一個處理器,完成工作的一部分。
    
    由於大多數的執行時間都花在實際的工作上(而不是等待),而電腦中的工作由 <abbr title="Central Processing Unit">CPU</abbr> 完成,因此這些問題被稱為「CPU 密集型」。
    
    ---
    
    常見的 CPU 密集型操作範例包括那些需要進行複雜數學計算的任務。
    
    例如:
    
    * **音訊**或**圖像處理**;
    * **電腦視覺**:一張圖片由數百萬個像素組成,每個像素有 3 個值/顏色,處理這些像素通常需要同時進行大量計算;
    * **機器學習**: 通常需要大量的「矩陣」和「向量」運算。想像一個包含數字的巨大電子表格,並所有的數字同時相乘;
    Registered: Sun Sep 07 07:19:17 UTC 2025
    - Last Modified: Sun Aug 31 09:56:21 UTC 2025
    - 21.1K bytes
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  7. cmd/site-replication-utils.go

    	for {
    		if err := sm.load(ctx, newObjectLayerFn()); err == nil {
    			<-ctx.Done()
    			return
    		}
    		duration := max(time.Duration(r.Float64()*float64(time.Second*10)),
    			// Make sure to sleep at least a second to avoid high CPU ticks.
    			time.Second)
    		time.Sleep(duration)
    	}
    }
    
    // load resync metrics saved on disk into memory
    func (sm *siteResyncMetrics) load(ctx context.Context, objAPI ObjectLayer) error {
    	if objAPI == nil {
    Registered: Sun Sep 07 19:28:11 UTC 2025
    - Last Modified: Fri Aug 29 02:39:48 UTC 2025
    - 8.8K bytes
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  8. docs/tr/docs/async.md

    Yürütme süresinin çoğu (beklemek yerine) iş yapıldığından ve bilgisayardaki iş bir <abbr title="Central Processing Unit">CPU</abbr> tarafından yapıldığından, bu sorunlara "CPU bound" diyorlar".
    
    ---
    
    CPU'ya bağlı işlemlerin yaygın örnekleri, karmaşık matematik işlemleri gerektiren işlerdir.
    
    Örneğin:
    
    * **Ses** veya **görüntü işleme**.
    Registered: Sun Sep 07 07:19:17 UTC 2025
    - Last Modified: Sun Aug 31 09:56:21 UTC 2025
    - 21.8K bytes
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  9. cmd/bootstrap-peer-server.go

    				} else {
    					onlineServers++
    				}
    				mu.Unlock()
    			}(clnt)
    		}
    		wg.Wait()
    
    		select {
    		case <-ctx.Done():
    			return ctx.Err()
    		default:
    			// Sleep and stagger to avoid blocked CPU and thundering
    			// herd upon start up sequence.
    			time.Sleep(25*time.Millisecond + time.Duration(rand.Int63n(int64(100*time.Millisecond))))
    			retries++
    			// after 20 retries start logging that servers are not reachable yet
    Registered: Sun Sep 07 19:28:11 UTC 2025
    - Last Modified: Tue Oct 01 22:13:18 UTC 2024
    - 8.4K bytes
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  10. docs/ja/docs/deployment/server-workers.md

    各プロセスの **PID** が表示され、親プロセスの `27365` (これは **プロセスマネージャ**) と、各ワーカー・プロセスの **PID** が表示されます: `27368`、`27369`、`27370`、`27367`になります。
    
    ## デプロイメントのコンセプト
    
    ここでは、アプリケーションの実行を**並列化**し、CPUの**マルチコア**を活用し、**より多くのリクエスト**に対応できるようにするために、**Gunicorn**(またはUvicorn)を使用して**Uvicornワーカー・プロセス**を管理する方法を見ていきました。
    
    上記のデプロイのコンセプトのリストから、ワーカーを使うことは主に**レプリケーション**の部分と、**再起動**を少し助けてくれます:
    
    * セキュリティ - HTTPS
    * 起動時の実行
    * 再起動
    Registered: Sun Sep 07 07:19:17 UTC 2025
    - Last Modified: Tue Aug 06 04:48:30 UTC 2024
    - 11.2K bytes
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