Little's law (L = λ·W)
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API de théorie des files d'attente
Mathématiques de la théorie des files d'attente sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point d'accès littles-law applique la loi de Little, L = λ·W — le nombre moyen dans un système est égal au taux d'arrivée multiplié par le temps moyen dans le système — et résout pour celui des trois que vous omettez ; elle est valable pour tout système stable, d'une file d'attente de caisse à un pipeline de requêtes. Le point d'accès mm1 donne les mesures complètes en régime permanent d'une file d'attente M/M/1 à un serveur à partir du taux d'arrivée λ et du taux de service μ : l'utilisation ρ = λ/μ, le nombre moyen dans le système et dans la file d'attente, le temps moyen dans le système et d'attente, et la probabilité que le système soit vide — et il signale une file d'attente instable lorsque ρ ≥ 1. Le point d'accès mmc étend cela à une file d'attente M/M/c à plusieurs serveurs avec la probabilité d'attente Erlang-C, renvoyant la charge offerte en erlangs, l'utilisation par serveur, la probabilité qu'une arrivée doive attendre, et les mêmes mesures de longueur et de temps. Les taux doivent partager une unité de temps, et les temps sont exprimés dans cette unité. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de planification de capacité et d'exploitation, les applications de centre d'appels et de dotation en personnel, le dimensionnement des serveurs et du débit, et l'enseignement de la recherche opérationnelle. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. C'est la théorie des files d'attente ; pour des statistiques descriptives sur une liste de nombres, utilisez une API de statistiques.
Santé API
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- Loi de Little + M/M/1 + M/M/c
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Starter
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- Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
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- 8 req/sec
- Erlang-C, utilisation, temps d'attente
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Pro
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- Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
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Mega
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Construit par
Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API Hex
L'écosystème de packages Elixir et Erlang — Hex (hex.pm) — en tant qu'API. Recherchez n'importe quel package Hex pour sa description, ses licences, sa dernière version, ses liens GitHub / docs / changelog, ses propriétaires et ses nombres de téléchargements (tous temps et récents) ; lisez l'historique complet des versions d'un package avec les dates de publication ; obtenez la liste des dépendances d'une version unique, la contrainte de version Elixir et les outils de construction ; et recherchez l'ensemble du registre Hex par mot-clé. Couvre l'écosystème Elixir/Erlang (BEAM) de Phoenix, Ecto et Plug à Jason, Absinthe et Nerves. En direct depuis l'API officielle hex.pm. Idéal pour les tableaux de bord de packages, les outils de dépendances et de chaîne d'approvisionnement, les portails de développeurs Elixir et les analyses de l'écosystème BEAM. Données ouvertes de Hex.
api.oanor.com/hex-api
API de calculatrice RAID
Mathématiques de baies de stockage RAID sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de capacité calcule la capacité utilisable et brute, l'efficacité de stockage et la tolérance aux pannes d'un niveau RAID — RAID 0 répartit les données sur n×disque sans redondance, RAID 1 les duplique sur un disque et tolère n−1 pannes, RAID 5 offre (n−1)×disque avec tolérance d'un disque, RAID 6 offre (n−2)×disque avec tolérance de deux disques, et RAID 10 offre (n/2)×disque — et indique le nombre minimum de disques requis pour chaque niveau. Le point de terminaison de comparaison présente les niveaux côte à côte pour les mêmes disques et la même taille de disque afin que vous puissiez peser la capacité par rapport à la redondance. Le point de terminaison de reconstruction estime le temps nécessaire pour reconstruire un seul disque à une vitesse de reconstruction donnée, la fenêtre pendant laquelle une deuxième panne entraînerait une perte de données en RAID 5/6. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de stockage, NAS, serveurs et administrateurs informatiques, les outils de planification de capacité et d'approvisionnement, et les calculateurs de laboratoire domestique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit du dimensionnement de baies RAID ; pour le temps de transfert de données, utilisez une API de transfert.
api.oanor.com/raid-api
API de compresseur d'air
Mathématiques de l'air comprimé sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de réservoir, de pompage et de SCFM qu'un technicien en pneumatique ou un propriétaire d'atelier utilise pour dimensionner un système. Le point de terminaison receiver-size donne le réservoir nécessaire pour résister à une pointe de demande : volume = demande (CFM d'air libre) × minutes × 14,7 ÷ la fenêtre de pression utilisable (max − min) — tirer 20 CFM pendant une minute sur une fenêtre de 175 à 100 psi nécessite un réservoir d'environ 30 gallons, le tampon qui permet à la pompe de rattraper son retard. Le point de terminaison pumpup donne le temps pour augmenter la pression d'un réservoir d'une pression à une autre : volume × augmentation de pression ÷ (14,7 × CFM du compresseur), donc un réservoir de 60 gallons de 100 à 175 psi avec un compresseur de 15 CFM prend environ 2,7 minutes. Le point de terminaison scfm corrige les CFM réels en CFM standard pour les conditions d'admission — SCFM = ACFM × (pression d'admission ÷ 14,696) × (528 ÷ température d'admission en Rankine) — donc un compresseur à 5 000 pieds délivre environ 17 % de SCFM en moins qu'au niveau de la mer, raison pour laquelle vous dimensionnez les outils en SCFM, pas sur la plaque signalétique. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications pneumatiques et d'air d'atelier, les outils de dimensionnement de compresseurs et de demande d'outils, les calculateurs d'air industriels et les aides professionnelles. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Estimations — le cycle de service et la courbe de la pompe modifient les chiffres réels.
api.oanor.com/compressor-api
API Tire Calculator
Mathématiques des pneus sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les dimensions, la pression et les chiffres du compteur de vitesse qu'un conducteur, un monteur ou un gestionnaire de flotte calcule avant de monter un pneu. Le point de terminaison de taille transforme une spécification P-métrique en dimensions réelles : diamètre extérieur = jante + 2 × le flanc (largeur de section × rapport d'aspect), donc un 225/45R17 mesure environ 25 pouces de haut, a une circonférence de roulement de 78 pouces et tourne environ 808 fois par mile — les chiffres derrière l'ajustement, la transmission et le dégagement. Le point de terminaison de pression donne la pression à chaud à partir d'une pression à froid et du changement de température, car la pression suit la température absolue (P2/P1 = T2/T1), environ +1 psi par 10 °F — donc 32 psi réglés à froid à 70 °F donnent ~34,6 après réchauffement à 100 °F, et chutent par un matin froid, ce qui déclenche le voyant d'avertissement. Le point de terminaison d'erreur de compteur donne l'erreur du compteur de vitesse et la vitesse réelle à partir d'un changement de taille de pneu : un pneu plus grand fait que le compteur indique une valeur inférieure, donc vitesse réelle = vitesse indiquée × nouveau diamètre ÷ ancien — augmentez de 4 % et 60 sur le cadran correspondent en réalité à 62,5. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de magasin de pneus et d'ajustement, les outils de construction de flotte et de 4x4, les calculateurs de recalibrage de compteur de vitesse et les sites automobiles. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Estimations — réglez toujours la pression à froid selon l'étiquette.
api.oanor.com/tire-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API de théorie des files d'attente ?
Quelle est la limite de débit de API de théorie des files d'attente ?
Combien coûte API de théorie des files d'attente ?
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
API de théorie des files d'attente est-il conforme au RGPD ?
Choisissez un point de terminaison dans la liste de gauche pour voir ses détails et essayez-le.
Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/queue-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/queue-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/queue-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/queue-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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