JP2013232035A - 情報処理システム、情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム - Google Patents

情報処理システム、情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム Download PDF

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Abstract

【課題】 検査に要するコストを抑制する情報処理システムを提供することを目的とする。
【解決手段】 検査システム1の制御装置5は、システム要件に基づいてシミュレーター9の構築に必要なコンピュータリソースをクラウド3上に確保し、シミュレーター9を構築する。制御装置5は、構築したシミュレーター9を制御し、検査を実施する。また、制御装置5は、シミュレーター9を使用した検査を実施した際の負荷状態を監視し、負荷状態に応じてコンピュータリソースを確保し、返却する。検査システム1は、これにより、テストに必要な時間及び量だけコンピュータリソースを確保するためコスト削減や大規模テスト環境の構築を容易にする。
【選択図】図1

Description

本発明は、情報処理システム、情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムに関する。
例えば、特許文献1には、負荷テストの実行指示を行う1台のテストマネージャ端末と、実際に負荷テストを実行する複数のテスト実行端末と、負荷を掛けられる被負荷テスト端末から構成され、上記テスト実行端末上には、テストマネージャ端末で指定した数の負荷テスト対象サーバに対する仮想クライアントを生成し、上記各仮想クライアントは固有のIPアドレスを持ち、様々な負荷テスト動作をテストマネージャ端末から指示することにより被負荷テスト端末上の負荷テスト対象サーバに対し負荷アクセスを発生させる負荷テスト対象サーバへの負荷テストシステムであって、上記設定手段で設定/指示された負荷テスト動作情報、テスト用クライアントモジュール及びテストデータを各テスト実行端末に配信する手段を備え、配信された負荷テスト動作情報に従って同じく配信されたクライアントモジュールを動作させ、配信されたテストデータを利用して指示されたテスト対象サーバに対して負荷アクセスを発生することができる負荷テスト動作実行手段をテスト実行端末上に備えることを特徴とするネットワークサーバへの負荷テストシステムが開示されている。
また、特許文献2には、ネットワーク上のサーバに対するクライアントによるアクセスの負荷をテストする負荷テスト実行装置であって、前記サーバにアクセスする複数のクライアント処理を同時に動作させるクライアント処理管理手段と、前記複数のクライアント処理のそれぞれに異なる仮想ネットワークアドレスを設定する仮想ネットワークアドレス設定手段と、前記クライアント処理のそれぞれにより前記サーバにアクセスする時に、生成されたネットワークパケット内の情報をチェックして、当該パケット内の送信元ネットワークアドレス情報を、当該装置の持つ実際のネットワークアドレスから、前記仮想ネットワークアドレス設定手段によって当該クライアント処理に設定された仮想ネットワークアドレスに書き換える送信パケット書き換え手段と、前記サーバから受信したネットワークパケット内の宛先ネットワークアドレス情報をチェックして、当該装置内で管理されている仮想ネットワークアドレスであれば、当該パケット内の宛先ネットワークアドレス情報を、当該装置の実際のネットワークアドレスに書き換えて、当該パケットを当該仮想ネットワークアドレスが設定されたクライアント処理に渡す受信パケット書き換え手段とを備えることを特徴とする負荷テスト実行装置が開示されている。
さらに、特許文献3には、仮想マシン、仮想マシンが配置されているホスト、および前記仮想マシンを操作するユーザ端末と通信可能な管理サーバであって、前記仮想マシンの体感性能を変更する要求を示す入力信号を前記ユーザ端末から取得し、前記仮想マシンおよび前記ホストの性能を示すシステム情報を仮想マシンおよびホストから取得する取得部と、前記取得部によって取得された入力信号に応じて、前記仮想マシンに必要なリソースの割り当てを算出するリソース算出部と、前記リソース算出部によって算出されたリソースの割り当てと、前記取得部によって取得されたシステム情報とに基づいて、仮想マシンの配置構成を決定する決定部と、前記決定部による決定に従って、前記仮想マシンの配置を指示する指示部とを備えたことを特徴とする管理サーバが開示されている。
特開2004−21523 特開2003−46569 特開2011−210134
検査に要するコストを抑制することを目的とする。
本発明に係る情報処理システムは、コンピュータリソースの貸し出しサービスに対して、所定量のコンピュータリソースを要求して、コンピュータリソースを確保する資源確保手段と、前記資源確保手段により確保されたコンピュータリソースを用いて、被検査システムに対して検査を行うための所定数のシミュレーターを構築する構築手段と、前記構築手段により構築されたシミュレーターに、被検査システムの検査を行うための動作を行わせる制御手段とを有する。
好適には、前記資源確保手段は、検査を行うためのシステム要件に応じたコンピュータリソースを計算し、計算されたコンピュータリソースを確保し、前記構築手段は、前記資源確保手段により確保されたコンピュータリソースを用いて前記システム要件に応じた数のシミュレーターを構築する。
好適には、前記資源確保手段により確保したコンピュータリソースの負荷状態を監視する監視手段をさらに有し、前記資源確保手段は、前記監視手段により監視されたシミュレーターの負荷状態に応じてコンピュータリソースを増減する。
好適には、前記制御手段は、前記構築手段により構築された複数のシミュレーターの動作タイミングを制御する。
好適には、外部の装置から取得したログ情報に基づいて前記シミュレーターの動作を指示する指示情報を生成する指示情報生成手段をさらに有し、前記制御手段は、指示情報生成手段により生成された指示情報に応じて前記シミュレーターを動作させる。
好適には、前記構築手段は、被検査システムにネットワーク接続する機器、又は、ケーブル接続する機器の少なくとも一部の機能を実現する前記シミュレーターを構築する。
好適には、前記資源確保手段は、前記監視手段により監視するコンピュータリソースの稼働率が60%以上になるようにコンピュータリソースを増減し、前記資源確保手段は、検査が終了した場合に、コンピュータリソースを前記貸し出しサービスに返却することで貸し出し料金を最適化する。
本発明に係る情報処理装置は、コンピュータリソースの貸し出しサービスに対して、所定量のコンピュータリソースを要求して、コンピュータリソースを確保する資源確保手段と、前記資源確保手段により確保されたコンピュータリソースを用いて、被検査システムに対して検査を行うための所定数のシミュレーターを構築する構築手段と、前記構築手段により構築されたシミュレーターに、被検査システムの検査を行うための動作を行わせる制御手段とを有する。
本発明に係る情報処理方法は、コンピュータリソースの貸し出しサービスに対して、所定量のコンピュータリソースを要求して、コンピュータリソースを確保するステップと、確保されたコンピュータリソースを用いて、被検査システムに対して検査を行うための所定数のシミュレーターを構築するステップと、構築されたシミュレーターに、被検査システムの検査を行うための動作を行わせるステップとを有する。
本発明に係るプログラムは、コンピュータリソースの貸し出しサービスに対して、所定量のコンピュータリソースを要求して、コンピュータリソースを確保するステップと、確保されたコンピュータリソースを用いて、被検査システムに対して検査を行うための所定数のシミュレーターを構築するステップと、構築されたシミュレーターに、被検査システムの検査を行うための動作を行わせるステップとをコンピュータに実行させる。
検査に要するコストを抑制する。
検査システム1の概要を説明する図である。 検査システム1の構成を説明する図である。 検査システム1の検査プログラム50の機能構成を説明する図である。 資源確保部500の機能構成を説明する図である。 リソース最適化手順を説明する図である。 シミュレーターの起動方法を説明する図である。 再現実行方法を説明する図である。 検査実施処理(S10)を説明する図である。
以下、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。
図1は、検査システム1の概要を説明する図である。
図1に例示するように、本実施形態の検査システム1は、クラウド3と、制御装置5A〜5Bと、ワーカーロール7A〜7Bと、複数台のシミュレーター9と、サーバ11とを有する。
クラウド3は、クラウドサービスにより提供されるコンピュータリソースである。本発明のコンピュータリソースの貸し出しサービスの一例は、クラウドサービスである。クラウドサービスは、利用時間や使用したコンピュータリソースに応じて課金する料金システムを提供する。
制御装置5は、本発明に係る情報処理装置の一例であり、コンピュータ端末である。制御装置5は、制御装置5Aと制御装置5Bとで構成される。制御装置5Aと 制御装置5Bとは、サーバ11に対する検査を実施するための環境を協働して構築する。
制御装置5Bは、クラウド3上に存在する仮想端末である。具体的には、制御装置5Bは、シミュレーター9を構築するためのコンピュータリソースを確保し、確保したコンピュータリソースを用いてシミュレーター9を構築し、制御する。
制御装置5Aは、コンピュータ端末であり、検査者によるシミュレーター9への動作指示を受け付ける。
ワーカーロール7は、仮想のコンピュータ端末であり、クラウド3上に構成される。ワーカーロール7には、複数のシミュレーター9が構成される。
シミュレーター9は、仮想のコンピュータ端末である。シミュレーター9は、ネットワークを介してサーバ11に接続されており、シミュレーター9は、制御装置5Bにより指示された動作をサーバ11に対して実施する。シミュレーター9は、情報端末、ATM、または、スキャナーなどの一部の機能を再現する。
サーバ11は、コンピュータであり、本発明に係る被検査システムの一例である。
図2に示すように、制御装置5Aは、GUI51を有し、制御装置5Bは、Webロール53と、ストレージ55と、コントローラ57とを有する。
GUI51は、制御装置5Aに表示される画面であり、Webブラウザである。GUI51は、Webロール53(後述)により、制御装置5Aに表示される。また、GUI51は、検査者がクラウド3に存在する制御装置5Bにアクセスするための画面であり、GUI51は、シミュレーター9に対する一斉起動や、外部装置または、シミュレーター9の動作の再現実行などの指示を入力する検査者と、制御装置5Bとのインターフェースである。本例の外部装置は、シミュレーター9の実機であり、例えば、情報端末、ATM、または、スキャナー等である。したがって、検査者は、Webロール53(後述)により提供されるGUI51に対して検査システム1の要件を登録、または、シミュレーター9への操作指示を行うことができる。
Webロール53は、GUI51からシミュレーター9への操作指示を受け、さらに、Webロール53は、コントローラ57(後述)のサポートを受け、ストレージ55(後述)のキュー(後述)に指示書を置く。
ストレージ55は、仮想化された環境上でデータの永続化を担保する機能を有し、ストレージ55は、データの永続化の担保を担う機能の一つとしてキューを保持する。
キューは、各種アプリケーション間での連携のためのメッセージを保存、または提供する機能を有する。具体的には、GUI51からシミュレーター9に対しての指示を受け取ったWebロール53は、シミュレーター9への指示をキューに通知し、シミュレーター9は、キューから指示を受け取り、指示通りに動作する。
コントローラ57は、GUI51から通知される検査システム1の要件に応じて、ワーカーロール7とシミュレーター9との構成を決定し、クラウド3上に構築する。また、コントローラ57は、GUI51からのシミュレーター9への操作指示を受け付け、シミュレーター9を動作させる。さらに、コントローラ57は、シミュレーター9の監視を行い、負荷状態に応じてコンピュータリソースを増減する。
図3は、検査システム1の検査プログラム50の機能構成を説明する図である。
図3に例示するように、検査プログラム50は、資源確保部500と、構築部520と、制御部540と、監視部560と、タイミング決定部580と、指示情報 生成部600と、バリエーション化部620とを有する。
検査プログラム50は、例えば、CD−ROMなどの記録媒体に格納されており、制御装置5Aにより読み出され、制御装置5Bにインストールされる。制御装置5Bにインストールされた検査プログラム50は、コントローラ57として機能する。
図4は、資源確保部500の機能構成を説明する図である。
図4に例示するように、資源確保部500は、計算部502と、確保部504と、増減部506とを有する。
計算部502は、検査を行うためのシステム要件に応じたコンピュータリソースを計算する。具体的には、計算部502は、初期値DB700のデータに基づいて、システム要件を満たす検査システム1の構成の初期値を取得し、適切なワーカーロール7の構成を決定する。本例では、計算部502は、GUI51により受け付けたシステム要件の初期値を初期値DB700から取得する。初期値DB700は、検査システム1の規模、及び内容に関連付いたワーカーロール7の構成、すなわち、必要なワーカーロール7の台数と、VMサイズとの初期値を保持する。VMサイズとは、仮想ディスク容量や、仮想メモリなどコンピュータの性能を示す情報であり、本例では、ワーカーロール7の処理能力を規定する情報である。
計算部502は、取得した初期値からワーカーロール7の数と、ワーカーロール7のVMサイズと1台のワーカーロール7に構築するシミュレーター9の台数とを決定し、計算部502は、決定したワーカーロール7とシミュレーター9とを構築するために必要なコンピュータリソースを計算する。さらに、計算部502は、計算したコンピュータリソースを確保部504へ通知する。
確保部504は、クラウドサービスに対して、所定量のコンピュータリソースを要求して、コンピュータリソース確保する。本例では、確保部504は、計算部502により通知されたコンピュータリソースをクラウド3上に確保する。確保部504は、コンピュータリソースを確保すると、コンピュータリソースを確保したことを構築部520に通知する。
構築部520は、確保部504により確保されたコンピュータリソースを用いて、被検査システムに対して検査を行うための所定数のシミュレーター9を構築する。具体的には、構築部520は、確保部504により確保されたコンピュータリソースを用いてクラウド3上に所定数のシミュレーター9を構築する。本例では、構築部520は、確保部504により確保されたコンピュータリソースを用いて、計算部502により決定されたVMサイズのワーカーロール7をクラウド3上に構築し、さらに、構築部520は、計算部502により決定された台数分シミュレーター9をワーカーロール7上に構築する。構築部520により構築されるシミュレーター9は、例えば、被検査システムにネットワーク接続する機器、又は、ケーブル接続する機器の少なくとも一部の機能を実現する。具体的には、構築部520は、情報端末、ATM、または、スキャナー以外にも、被検査対象として仮想SNSや、仮想WiFiデバイス(スマートフォン、WiFiカメラ、WiFiスキャナー)や、USBデバイスもクラウド3上に構築可能である。
増減部506は、監視部560により監視されるコンピュータリソースの負荷状態に応じてコンピュータリソースを増減する。具体的には、増減部506は、監視部560により監視されるシミュレーター9の負荷状態に応じて、確保したコンピュータリソースの稼働率が60%以上となるようにコンピュータリソースを増減する。本例では、図5に例示されるように、監視部560より監視されるシミュレーター9の負荷状態に応じて、増減部506は、1台のワーカーロール7中のシミュレーター9の台数を増やすことで、シミュレーター9を集約し、ワーカーロール7の台数を減少させる。したがって、増減部506は、ワーカーロール7の台数を減らした分のコンピュータリソースをクラウドサービスに返却する。
また、増減部506は、負荷状態に応じて、1台のワーカーロール7中のシミュレーター9の台数を減らすことで、シミュレーター9を分散し、ワーカーロール7の台数を増やす。したがって、増減部506は、ワーカーロール7を増やす分のコンピュータリソースをクラウド3上に確保する。
制御部540は、構築部520により構築されたシミュレーター9にサーバ11の検査を行わせる。具体的には、制御部540は、GUI51を介してクライアント端末7への動作指示を受信した場合に、シミュレーター9へ動作指示を行う。本例では、制御部540は、GUI51を介して仮想情報端末7への操作指示を受信した場合に、シミュレーター9の動作指示をストレージ55のキューに通知する。シミュレーター9は、キューを監視し、動作指示が存在していた場合に、指示通りに動作する。
監視部560は、確保部504により確保したコンピュータリソースの負荷状態を監視する。具体的には、監視部560は、確保したコンピュータリソースを用いて構築されたワーカーロール7の負荷状態を監視し、増減部506に通知する。
タイミング決定部580は、構築部520により構築された複数のシミュレーター9の動作タイミングを制御する。より具体的には、図6に例示されるように、タイミング決定部580は、GUI51を介してシミュレーター9の処理の一斉実行やシーケンシャル実行の指示を受け付けた場合に、シミュレーター9の処理の一斉実行やシーケンシャル実行のタイミングを制御部540に指示する。
指示情報生成部600は、外部装置から取得したログ情報に基づいて、シミュレーター9の動作を指示する指示情報を生成する。具体的には、指示情報生成部600は、クラウド3の外に存在する外部装置の操作ログ、または動作ログや、シミュレーター9の動作ログをスクリプトに変換し、再現実行スクリプトとして、シミュレーター9に外部装置、または、シミュレーター9の動作を再現させる。本例では、指示情報生成部600は、GUI51を介してスキャナー等の実機から操作ログを取得し、取得した操作ログに対応する動作を再現するスクリプトを生成し、制御部540に通知する。これにより、実機の動作がより簡便にシミュレーター9により再現される。制御部540は、指示情報生成部600より通知されたスクリプトに従って、シミュレーター9を動作させる。より具体的には、図7に例示されるように、検査者によるGUI51を介したスクリプトのチューニングや、指示情報生成部600によるログ情報のスクリプト変換は、Webロール53へ通知され、Webロール53は、チューニングされた動作や、スクリプト変換された指示情報による動作の再現実行をワーカーロール7へ指示する。
バリエーション化部620は、サーバ11に対する検査のバリエーションを増やすために、指示情報生成部600により生成されるスクリプトを編集する。具体的には、バリエーション化部620は、スクリプトの一部の動作を編集したり、スクリプト中の動作のタイミングを変えることで、複数のスクリプト実行時のシミュレーター9それぞれの動作を変更する。本例では、バリエーション化部620は、指示情報生成部600により生成されたスクリプトを編集し、制御部540に通知する。制御部540は、バリエーション化部620により通知されるスクリプトに従ってシミュレーター9を動作させる。
図8は、検査実施処理(S10)を説明する図である。
図8に例示するように、ステップ100(S100)において、GUI51は、検査者により登録されたシステム要件を計算部502へ通知する。
ステップ105(S105)において、計算部502は、初期値DB700からシステム要件に応じたワーカーロール7の数と、VMサイズと、シミュレーターの数との初期値を取得し、構築するワーカーロール7の数と、VMサイズと、1台のワーカーロール7上のシミュレーターの数とを決定する。計算部502は、決定した必要台数分のワーカーロール7と、シミュレーター9とを構築するために必要なコンピュータリソースを計算する。計算部502は、計算したコンピュータリソースを構築部520に通知する。
ステップ110(S110)において、確保部504は、クラウドサービスに要求し、計算部502により通知されたコンピュータリソースをクラウド3上に確保する。確保部504は、リソースを確保したことを構築部520に通知する。
ステップ115(S115)において、構築部520は、計算部502により決定した台数とVMサイズでワーカーロール7を構築し、ワーカーロール7上にシミュレーター9を必要台数分構築する。
ステップ120(S120)において、制御部540は、GUI51よりシミュレーター9の起動指示を受けると、シミュレーター9を起動させる。
ステップ125(S125)において、監視部560は、コンピュータリソースの監視を行う。さらに監視部560は、監視したコンピュータリソースを増減部506に通知する。
ステップ130(S130)において、監視部560により検知されるコンピュータリソースの稼働率が60%以上の場合に、検査実施処理(S10)は、S145に移行し、コンピュータリソースの稼働率が60%未満である場合は、検査実施処理(S10)は、S135に移行する。
ステップ135(S135)において、増減部506は、コンピュータリソースの稼働率が60%未満である場合に、ワーカーロール7上のシミュレーター9の数を増加し、1台のワーカーロール7の負荷を大きくし、ワーカーロール7の台数を減らす。
ステップ140(S140)において、増減部506は、減らした分のワーカーロール7を構築するために確保していたコンピュータリソースをクラウドサービスに返却する。返却後、検査実施処理(S10)は、S125に移行する。
ステップ145(S145)において、レスポンスに遅延がある場合は、検査実施処理(S10)は、S110に移行する。遅延がない場合は、検査実施処理(S10)は、S150に移行する。
ステップ150(S150)において、検査が終了した場合は、検査実施処理(S10)は、S155に移行する。検査が終了していない場合は、S125に移行し、監視部560によるコンピュータリソースの監視を続ける。
ステップ155(S155)において、確保部504は、ワーカーロール7と、シミュレーター9とを構築するために確保したコンピュータリソースをクラウドサービスに返却する。
以上説明したように、本実施形態の検査システム1は、制御装置5と、制御装置5により構築されるクラウド3上に存在するワーカーロール7と、制御装置5によりワーカーロール7中に構築されるシミュレーター9と、被検査対象のサーバ11とを有する。制御装置5は、検査システム1の要件を受け付け、検査システム1の要件に応じたワーカーロール7とシミュレーター9との構成を決定し、クラウド3上に必要なコンピュータリソースを確保し、構築する。また、制御装置5は、シミュレーター9の負荷状態に応じてワーカーロール7中のシミュレーター9の数を集約し、分散する。これにより、制御装置5は、負荷状態に応じて、コンピュータリソースを必要なだけ確保し、検査が終了した場合や、負荷状態に応じてコンピュータリソースを返却する。したがって、検査システム1は、コスト削減に効果的であり、大規模なテスト環境の構築が容易となる。
また、指示情報生成部600は、外部装置の動作ログや操作ログに基づいて、外部装置の動作を再現するためのスクリプトを作成し、シミュレーター9は、作成されたスクリプトに基づいて動作することもできるため、検査システム1は、実機の挙動をより正確に再現することができる。
次に、上記実施形態の変形例を説明する。
本実施形態では、制御装置5Aはクラウド3の外に存在しているが、これに限定されるものではなく、クラウド3上に存在していてもよい。
また、本実施形態では、クラウド3の外に存在するサーバ11を被検査システムとしているが、これに限定されるものではなく、クラウド3上に構築されたコンピュータシステムを被検査システムとしてもよい。
1…検査システム
3…クラウド
5…制御装置
7…ワーカーロール
9…シミュレーター
11…サーバ
50…検査プログラム
51…GUI
53…Webロール
55…ストレージ
57…コントローラ
500…資源確保部
502…計算部
504…確保部
506…増減部
520…構築部
540…制御部
560…監視部
580…タイミング決定部
600…指示情報生成部
620…バリエーション化部
700…初期値データベース

Claims (10)

  1. コンピュータリソースの貸し出しサービスに対して、所定量のコンピュータリソースを要求して、コンピュータリソースを確保する資源確保手段と、
    前記資源確保手段により確保されたコンピュータリソースを用いて、被検査システムに対して検査を行うための所定数のシミュレーターを構築する構築手段と、
    前記構築手段により構築されたシミュレーターに、被検査システムの検査を行うための動作を行わせる制御手段と
    を有する情報処理システム。
  2. 前記資源確保手段は、検査を行うためのシステム要件に応じたコンピュータリソースを計算し、計算されたコンピュータリソースを確保し、
    前記構築手段は、前記資源確保手段により確保されたコンピュータリソースを用いて前記システム要件に応じた数のシミュレーターを構築する
    請求項1に記載の情報処理システム。
  3. 前記資源確保手段により確保したコンピュータリソースの負荷状態を監視する監視手段をさらに有し、
    前記資源確保手段は、前記監視手段により監視されたシミュレーターの負荷状態に応じてコンピュータリソースを増減する
    請求項1に記載の情報処理システム。
  4. 前記制御手段は、前記構築手段により構築された複数のシミュレーターの動作タイミングを制御する
    請求項1に記載の情報処理システム。
  5. 外部の装置から取得したログ情報に基づいて前記シミュレーターの動作を指示する指示情報を生成する指示情報生成手段をさらに有し、
    前記制御手段は、指示情報生成手段により生成された指示情報に応じて前記シミュレーターを動作させる
    請求項1に記載の情報処理システム。
  6. 前記構築手段は、被検査システムにネットワーク接続する機器、又は、ケーブル接続する機器の少なくとも一部の機能を実現する前記シミュレーターを構築する
    請求項1に記載の情報処理システム。
  7. 前記資源確保手段は、前記監視手段により監視するコンピュータリソースの稼働率が60%以上になるようにコンピュータリソースを増減し、
    前記資源確保手段は、検査が終了した場合に、コンピュータリソースを前記貸し出しサービスに返却することで貸し出し料金を最適化する
    請求項1に記載の情報処理システム。
  8. コンピュータリソースの貸し出しサービスに対して、所定量のコンピュータリソースを要求して、コンピュータリソースを確保する資源確保手段と、
    前記資源確保手段により確保されたコンピュータリソースを用いて、被検査システムに対して検査を行うための所定数のシミュレーターを構築する構築手段と、
    前記構築手段により構築されたシミュレーターに、被検査システムの検査を行うための動作を行わせる制御手段と
    を有する情報処理装置。
  9. コンピュータリソースの貸し出しサービスに対して、所定量のコンピュータリソースを要求して、コンピュータリソースを確保するステップと、
    確保されたコンピュータリソースを用いて、被検査システムに対して検査を行うための所定数のシミュレーターを構築するステップと、
    構築されたシミュレーターに、被検査システムの検査を行うための動作を行わせるステップと
    を有する情報処理方法。
  10. コンピュータリソースの貸し出しサービスに対して、所定量のコンピュータリソースを要求して、コンピュータリソースを確保するステップと、
    確保されたコンピュータリソースを用いて、被検査システムに対して検査を行うための所定数のシミュレーターを構築するステップと、
    構築されたシミュレーターに、被検査システムの検査を行うための動作を行わせるステップと
    をコンピュータに実行させるプログラム。
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