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运行结果分析相关

对一些要求低的,我们分析到应用系统在将来大的负载压力(并发用户数、数据量)下,系统的硬件瓶颈在哪儿就够了。 另外,分析过程也常常结合实际情况。比如同一场景下少量用户和大量用户的情况有所不同。...监控指标数据分析:最大并发用户数 应用系统在当前环境(硬件环境、网络环境、软件环境(参数配置))下能承受的最大并发用户数。...否则,再根据各服务器的资源情况和业务操作响应时间进一步分析原因所在。 监控指标数据分析:业务操作响应时间: • 分析方案运行情况应从平均事务响应时间图和事务性能摘要图开始。...如何发现数据库的相关问题? 可以通过数据库监控器和数据资源图发现数据库相关的问题,例如在运行Controller之前,可以指定需要度量的资源,之后可以根据监控的数据分析数据库相关的问题。...Loadrunner常用的分析点都有哪些? Vusers:提供了生产负载的虚拟用户运行状态的相关信息,可以帮助我们了解负载生成的结果

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育种数据分析中转化数据结果的影响

问题提出 在模型假定中,数据需要符合正态分布,在动物模型分析中,如果对数据进行转化,对育种值和方差组分变化的情况,进行测试。 2....育种值相关性分析: ? 6. 结论 混合线性分析数量性状时,假定表型数据是符合正态分布的,所以当数据严重偏态时,需要对数据进行转化,但是转化后的数据方差组分和育种值会有变化。...分析中,虽然数据要求正态分布,但是对于稍微偏态的数据,模型具有强健性,没有必要一定是符合正态分布,数据量大时,一般对异常值进行筛选删除,对数据不做转化。...当数据符合正态分布,强行进行转化,结果转化后的分布不符合正态分布,这是育种值的排名是有变化的(no zuo no die, why you try…) 育种分析中,一般不做数据的转化,只做异常值的剔除。...统计方法不能拯救失败的数据,只能告诉你数据分析为什么会失败,这是我说的。 下面是Fisher说的: 科学试验做完后再找统计学家分析数据,如同病人死了找医生进行尸体解剖,医生会告诉你病人死的原因。

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GSEA分析结果详细解读

在解读传统的富集分析结果时,经常会有这样的疑问,一个富集到的通路下,既有上调差异基因,也有下调差异基因,那么这条通路总体的表现形式究竟是怎样呢,是被抑制还是激活?...,这使得传统的富集分析结果无法回答上述的问题。...所以在我看来,传统的富集分析只能定位到功能,这些差异基因与哪些功能相关,而不能回答一开始的这个问题。想要回答一开始的这个问题,我们需要GSEA富集方法的结果。 ?...理解这个观点之后,在来看GSEA富集分析结果。由于结果很多,所以给出了一个汇总的html页面。对于富集结果,根据上调还是下调分成了两个部分,对应两个分组,示例如下 ?...这个表格中的数据对应下面这张图 ?

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Linux netstat命令结果分析

一:获取数据 使用命令 netstat -anp | less //命令介绍: netstat : linux中查看网络状态的命令 -a : 显示所有的连接 -n : 以ip格式显示...-p : 显示连接对应的进程 netstat命令详解请移步:http://man.linuxde.net/netstat 得到结果 Active Internet connections (servers...unix 2 [ ACC ] SEQPACKET LISTENING 9464 1/systemd /run/udev/control 二:结果分析...Send-Q :对方没有接受的数据,仍然在本地缓冲区中。如果发送队列Send-Q不能很快的清零,可能是有应用向外发送数据包过快,或者是对方接收数据包不够快。这时候就要调整发送速度或者接受速度了。...例如:如果看到是大量的 send-Q ,可以判定是发送数据给目的地址的时候出现了阻塞的问题,导致了包堆积在本地缓存中,不能成功发出去。

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Linux netstat命令结果分析

得到结果 Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address...unix 2 [ ACC ] SEQPACKET LISTENING 9464 1/systemd /run/udev/control 二:结果分析...Send-Q :对方没有接受的数据,仍然在本地缓冲区中。如果发送队列Send-Q不能很快的清零,可能是有应用向外发送数据包过快,或者是对方接收数据包不够快。这时候就要调整发送速度或者接受速度了。...例如:如果看到是大量的 send-Q ,可以判定是发送数据给目的地址的时候出现了阻塞的问题,导致了包堆积在本地缓存中,不能成功发出去。...Type:套接字的类型 有几种类型的套接字访问: SOCK_DGRAM:数据报(无连接)模式。 SOCK_STREAM:流(连接)套接字。 SOCK_RAW:原始套接字。

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武汉,排查结果出来了!数据分析立了大功

其核酸检测结果均为阴性,对无症状感染者和密切接触者均进行了医学隔离观察。目前武汉市无症状感染者在全人群的占比极低,没有发现无症状感染者传染他人的情况。 以上信息来源于新华社和人民日报客户端。...结果发现292份样本池的结果中,仅有1次结果为错误的。这意味着,我们完全可以通过混合样本池的办法,付出轻微损失灵敏度的代价,来大幅度提高检测速度,用来大规模筛查无症状感染人员。...在某互联网企业的面试题里,曾经有这样一个有趣的数据分析问题: 1000个瓶子里,有一瓶含毒,其余均是无毒清水,现在你只有10次机会来检测,请问如何找出那瓶含毒的清水?...这是在从小培养数据分析意识。 《柳叶刀》是英国的医学期刊,但地球上第一个采纳这个论文用以大规模检测民众的,不是英国,也不是美国,而是中国。 第一个率先行动的基层主体,是中国的武汉市政府。...这个事件,也更加坚定了我学习数据分析的决心。 通过数据分析,解决实际的问题,然后总结经验。这样,事件也不再是单纯的事件,数据也不再是孤零零的数据。我想,这也正是数据分析人的最终归宿。

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ES聚合场景下部分结果数据未返回问题分析

背景 在对ES某个筛选字段聚合查询,类似groupBy操作后,发现该字段新增的数据,聚合结果没有展示出来,但是用户在全文检索新增的筛选数据后,又可以查询出来, 针对该问题进行了相关排查。...排查思路 首先要明确我们数据的写入流程, 下图: 在检查Mysql库的数据没有问题之后,开始检查ES是否有问题,根据现象我们知道既然在全文检索中都能搜索到,说明数据肯定是写入ES里了,但是又如何确定聚合结果呢...经过查询发现有段描述: 就是只会返回top结果, 部分结果不响应返回 那如何让这部分结果返回呢? 带着问题, 发现使用桶聚合,默认会根据doc_count 降序排序,同时默认只返回10条聚合结果....AggregationBuilders.terms("group_by_topics") .field("topic").size(100); 我们解决了问题, 现在思考下ES为什么不一下子返回所有统计项的结果数据呢...: 客户端发请求到协调节点 协调节点将请求推送到各数据节点 各数据节点指定分片参与数据汇集工作 协调节点进行总结果汇聚 es 出于效率和性能原因等,聚合的结果其实是不精确的.什么意思?

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老师我纳闷:数据分析结果该如何落地?

有同学问:“我有个一个很好的分析发现,问题是如何让它落地呢?”还有同学抱怨,感觉发出去的数据分析报告都不见结果。要如何推动数据分析落地?一图以蔽之,推动方式和推动难度,完全取决于“我”是谁 ?...虽然理想很美好,做数据分析的想当业务部门的军师,可在很多业务部门眼中,数据分析就是个:“报~~~~~前方曹兵十万来袭”的角色 如果是业务部门领导有需求,更多是看“谁来做”的问题。...真到了数据分析师,数据分析专员。运营专员/策划专员/区域总监助理这个层面,一条都谈不上。因为实在和决策相隔万里。人微言轻,即使有发现,也只能借力打力。看准了机会施展才华。...如果是数据分析专员,更多是看目前项目中的优化点,有没什么机会深入一下。如果是业务部门的基层员工,更多是看能不能争取到利用数据分析改善业务的机会。 即使争取到机会,做数据分析的同学们也要注意一个问题。...做分析的同学们在喊着“活跃率低了,要搞高!”的时候,是否想到了“搞高”背后大量的决策过程与执行细节呢?如果别人对分析结果嗤之以鼻,很有可能是做的不够细致。

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细胞通讯分析结果的解读

单细胞进阶分析主要是拟时序分析,细胞通讯分析,以及SCENIC转录因子分析。但实际上随着越来越多单细胞研究从CNS正刊跌落到CNS子刊,再到普通的数据挖掘文章,所谓的进阶分析也要沦落为标准分析啦。...不过,虽然细胞通讯分析越来越普通,但它的难度并不会降低,在试图学习这个分析方法之前,大家需要自己提前了解一下:细胞通讯分析的背景知识,而且呢,还得看看细胞通讯分析的实例,多读文献,总归是没有错的!...bulk转录组数据进行映射后,分成了5个亚群,这wild-type, ablation and embryonic mammary progenitors (EMP) (n = 95 cells) 都是独立做...growth factors 其实CellPhone-DB数据库远不止这些啦,不过通常呢,我们只能是做到对数据分析结果的有限解读啦! 居然就可以根据上面的细胞通讯关系绘制出来机制图: ?...同样的分析,完全不同的展现方式 主要是靠大家对这个细胞通讯分析流程的理解,以及对结果的解读,后续我们会针对此推文前面提到的5款做细胞通讯分析软件的用法解读,并且合理的使用它们的分析结果来支撑我们的数据成为一个合理的生物学故事

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数据分析方法论|利用对比分析有效地说明数据结果和结论

对比分析数据分析中最常用的、最好用、最实用分析方法之一。没有对比就不能说明问题,这也是对比分析数据分析领域经久不衰的原因之一。...如果我们把前三财年的GMV数据也放上,就会发现2020财年的GMV是增长的,从这个对比数据来看业务是稳定上升的。这就是对比分析数据分析中的作用,没有对比就没有数据结论!...11月是电商大促活动月,11月的GMV高于全年月均值、全年月中位数是必然的结果。...例如,根据用户的付费信息将用户分为大中小R,对比各个组别对付费的贡献率,分析结果符合“二八法则”。...对比分析作为最常用的分析方法,作为数据分析师要做的不仅是对比,更重要的是分析和追踪,将分析结果落地,让数据产生价值,让分析产生价值!

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孙权的DICS测试结果和瑜亮的数据分析

结果文官要降武将要战,吵成一锅粥,双方施加的影响力大体一致,并未对孙权造成决定性的影响。鲁肃从江夏请来卧龙后,先自己见了孙权一面,从孙权的立场为他分析了可战不可降的道理。...诸葛亮和周瑜的数据分析 在孙权决策的过程中,诸葛亮和周瑜提供的两份曹操兵力分析报告起到了重要的作用。这两份报告的标的一致,而总兵力数值却相差了几乎三倍。...按照演义记述的曹军实际83万人马计,诸葛亮的分析结果是actualvalue的roughlydouble,周瑜的则是nearlyhalf。...诸葛亮的数据 周瑜的数据 青州兵 20万 15-16万 袁氏之众 50-60 万 7-8万 中原新招 30-40万 / 荆州之军 20-30万 *20-30万 Total 120-150万 22-24万...分开来看,具体小项似乎差别不大,或者即使不同也都各有因由,最后凑在一起的结果明明已经产生了巨大的偏差,却仍然给受众以“可信”, “合理”的感觉。这是数据作伪常用且有效的一种手段。

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CellChat分析结果可视化

cellchat <- computeCommunProbPathway(cellchat) cellchat <- aggregateNet(cellchat) 今天继续介绍: (1)我们如何来理解这些分析结果...CellChat分析结果可视化 目前CellChat提供了多种图形来对结果进行可视化,包括但不限于: Hierarchical plot (层次聚类图) Chord diagram (和弦图) Circle...plot (环状图) Bubble plot (气泡图) 此外结果的可视化也分为在单个受体-配体层次与代谢通路(多个受体-配体整合)层次,上游分析的相关结果分别存储在cellchat@net和cellchat...我们也可以单独可视化以每个细胞类群为信号起点的环状图,实现的思路很简单,以cellchat@net$weight为例,这个矩阵中的每一行代表信号发出的细胞,每一列代表接收信号的细胞,所以我们可以通过分别可视化每一行的数据来研究以每个细胞群为信号起点的细胞间通讯...首先来查看一下我们分析结果中有哪些信号通路: cellchat@netP$pathways #### [1] "MHC-I" "CD99" "MIF" "MHC-II"

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