Где находится рхх: Где находится датчик (регулятор) холостого хода – фото

Содержание

что это такое, признаки неисправности, как проверить, где находится

Регулятор холостого хода (РХХ) – один из главных исполнительных механизмов системы управления двигателем. От его корректной работы зависит стабильность оборотов на холостом ходу, потребление топлива, ситуации с внезапным глушением двигателя.

РХХ находится в рабочем состоянии практически постоянно, поэтому его ресурс не очень большой, обычно до 200.000 километров. В практике ремонта двигателей автомобилей даже с небольшим стажем отказ регулятора встречается достаточно часто.

РХХ: что это такое и его принцип работы

Регуляторы холостого хода обычно построены по двум схемам:

  • прямое регулирование дроссельной заслонки;
  • регулирование пропускания обходного канала дроссельной заслонки.

В качестве исполнительного механизма в бензиновых двигателях обычно применяется шаговый двигатель. Он имеет преимущества по сравнению с другими приводами: большая точность, меньшее потребление тока, возможность управления в импульсном режиме.

Схема подачи воздуха через обходной канал изображена на рисунке:

Таким образом, при полном закрытии дроссельной заслонки обороты двигателя поддерживаются за счет частичного притока через обходной (дополнительный или байпасный, от bypass – двигаться в обход) канал.

Запорная игла клапана РХХ, перемещаясь по командам блока управления двигателя, регулирует ширину зазора клапана, соответственно, поступление воздуха в двигатель, от которого зависят его обороты.

Для каждого типа двигателя производитель устанавливает оптимальную частоту оборотов на холостом ходу, которая обычно находится в пределах от 600 до 1000 оборотов в минуту.

Регуляторы оборотов прямого действия на заслонку регулируют непосредственно угол предельного закрытия заслонки, оставляя небольшую щель для поддержания поступления во впускной коллектор воздуха, соответственно, обеспечения холостых оборотов.

Контроль количества оборотов блок управления обычно производит по сигналу оборотов двигателя, поступающему с датчика коленвала.

Отдельного датчика холостого хода, как ошибочно думают некоторые автолюбители, в современных автомобилях нет.

Большинство систем управления двигателем построено таким образом, что при нажатии педали акселератора и увеличении оборотов, привод РХХ отключался и оставался в последнем до ускорения состоянии. Таким образом, уменьшается нагрузка на привод регулятора.

В дизельных двигателях для поддержания холостых оборотов используется регулирование поступления топлива также по байпассному типу. Для этого в топливных насосах высокого давления применяется специальная электронная система регулирования.

В качестве приводов РХХ в топливных насосах высокого давления используются соленоидные либо роторные клапаны. Такие приводы используют только два уровня открытия байпассного канала – «открыто» либо «закрыто».

Данным способом трудно обеспечить точную установку холостых оборотов. Поэтому клапаны управляются широтно-импульсным модулированным сигналом высокой частоты (ШИМ-модуляция). Чем больше ширина импульса, тем большее время за период открыт байпассный канал, то есть обороты увеличиваются.

Импульсные транзисторы, управляющие работой клапана, часто устанавливаются в электронном блоке на топливном насосе. Для их охлаждения используется протекающее через насос дизельное топливо.

Если топливо заканчивается, транзисторы перестают эффективно охлаждаться, перегреваются и выходят из строя. Сами транзисторы стоят недорого, а работа по их замене недешевая. Поэтому ездить на последней капле дизтоплива не стоит!

Признаки неисправности РХХ

Основными признаками неисправности регулятора холостого хода являются:

  • «плавание» оборотов двигателя на холостом ходу;
  • повышенные либо пониженные обороты двигателя;
  • самопроизвольная остановка двигателя при переключении коробки передач в нейтральный режим;
  • в момент холодного запуска двигатель работает на повышенных оборотах, по мере прогрева их сбрасывает, отсутствие этого режима также признак неисправности регулятора;
  • уменьшение частоты оборотов двигателя при включении дополнительной нагрузки (печки, фар, щеток и других мощных потребителей).

Где находится регулятор и его конструкция

Внешний вид РХХ с байпассной системой изображен на фото:

Вид в разрезе:

РХХ в некоторых случаях можно отремонтировать, если оборвалась обмотка, или заклинило шток. Разборку регулятора следует производить с особой аккуратностью. В некоторых случаях его можно восстановить при помощи очистки.

Типичное место расположения РХХ – непосредственно на дроссельной заслонке.  Демонтаж регуляторов обычно не вызывает сложностей.

Как проверить регулятор холостого хода

Компьютерная диагностика обычно выдает сообщения об ошибке РХХ в виде сообщения типа «регулятор холостого хода, короткое замыкание или обрыв цепи». Обычно, как раз, неисправность заключается в обрыве цепи.

Это может быть неисправность обмотки (обрыв) непосредственно регулятора либо нарушение электрической связи с блоком управления двигателем. И тот, и другой вариант следует проверить.

Проверить исправность обмоток можно с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления на пределе 200 Ом. Сопротивление обмоток исправного шагового двигателя обычно находится в пределах от 30 до 100 Ом.  К обмоткам подключаются через разъем регулятора холостого хода согласно электрической схеме.

Видео — проверка, диагностика и замена РХХ на Ланос, Шанс, Форза, Черри, Сенс:

Очень частая причина поломки регулятора холостого хода – заклинивание штока. В него попадает влага, посторонние жидкости, пыль, что приводит к его коррозии и заклиниванию. Для того, чтобы это проверить, необходим специальный генератор импульсных сигналов для принудительного управления привода регулятора. Такая проверка возможна только на СТО. В этом случае может помочь чистка.

Самый надежный способ проверки работоспособности – установка заведомо исправного регулятора холостого хода от аналогичного двигателя.

Как почистить

Для того, чтобы почистить РХХ, его необходимо демонтировать со штатного места и отключить от разъема.

Некоторые специалисты сразу прибегают к чистке агрессивными средствами типа WD. Это неправильно.

Необходимо сначала попробовать расклинить регулятор нейтральной силиконовой смазкой. Не страшно, если она попадет внутрь регулятора. Если смазка не помогла, последовательно приступают к очистке при помощи спирта, растворителей, средств для очистки карбюраторов, и наконец, если ничего не помогло, самой агрессивной WD-шки.

Чистку осуществляют методом частичного замачивания области шток-рабочее отверстие на 10-15 минут, после чего можно продуть эту зону компрессором.

В некоторых случаях причиной неисправности системы регулирования холостого хода является засорение байпассного канала. Его необходимо прочистить в первую очередь. Чистка канала может производиться любыми подходящими средствами при помощи мягких кисточек из натуральных волокон.

Замена

При замене РХХ необходимо обратить внимание на положение штока клапана регулятора. Ни в коем случае он не должен быть значительно выдвинут. Такое возможно, если перед установкой его подключить к разъему и включить зажигание. Вручную вдвигать шток нельзя.

Если регулятор с выдвинутым штоком установить и зажать установочные болты, возможно повреждение регулятора (срезание червячной передачи). Регулятор с такой неисправностью ремонту не подлежит.

После замены регулятора холостого хода в некоторых автомобилях требуется процедура калибровки. Она производится при помощи диагностических устройств на специальном оборудовании.

Видео — как правильно заменить РХХ:

В большинстве автомобилей процедура калибровки (адаптации) производится автоматически при включении зажигания.

Советы

Чтобы продлить срок службы регулятора холостого хода, следует:

  • своевременно менять воздушный фильтр;
  • во время стоянки авто зимой периодически заводить двигатель, прогревать, производить перегазовки, чтобы разрабатывать регулятор для предотвращения его заклинивания;
  • избегать попадания посторонних жидкостей в зону дроссельной заслонки (спреи «быстрый запуск» регулятору не представляют опасности).

Смотрите как проверить шаровую опору и вовремя её заменить.

Где обычно расположен электронный блок управления двигателем автомобиля.

Как производится проверка датчика массового расхода воздуха https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/priznaki-neispravnosti-datchika-dmrv.html мультиметром.

Видео — проверка РХХ:


где находится регулятор холостого хода и как его заменить

Движение любого автомобиля не всегда происходит при нажатой педали газа. Когда транспортное средство движется накатом, рукоять переключения передач находится в нейтральном положении. В это время расход топлива должен соответствовать минимальному уровню. За этим на транспортных средствах следят различные датчики. Датчик холостого хода ВАЗ 2114 успешно справляется с этой задачей.

НЕМНОГО О ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ ДАТЧИКА

Основной задачей таких приборов является дозированная подача воздуха для образования рабочей смеси. Игла в виде конуса выполняет работу запорного устройства.

ДХХ

На фото иглу хорошо видно. При включении зажигания конус иголки полностью упирается в калибровочное отверстие и закрывает поступление воздушной смеси. Во время пуска двигателя привод дхх ступенчато открывает канал, и мотор получает нужное в данный момент количество воздуха. Величина открытия прибора зависит от прошивки электронного блока управления.

Регулятор холостого хода ВАЗ 2114 выполняет регулировку поступления воздушного потока, минуя дроссельный канал, а также производит регулировку частоты оборотов мотора в режимах холостого хода.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДХХ ВАЗ 2114

Многие водители и механики, которые занимаются или занимались ремонтов этого прибора, знают, где находиться датчик, и отмечают его крайне неудобное расположение. РХХ  ВАЗ 2114 уготовано место постоянной прописки на корпусе дроссельного устройства.

ДХХ(РХХ) расположен в дроссельном узле

Поэтому придётся смириться с некоторыми неудобствами во время работы с ним.

ЧТО МОЖЕТ УКАЗЫВАТЬ НА ПРОБЛЕМЫ С ДАТЧИКОМ

Почему-то разработчики не запрограммировали в блок управления работой мотора, функцию проверки и сообщений об ошибке при отказе этого прибора. Поэтому для определения проблем с рхх применимы только внешние проявления в поведении мотора машины. Можно наблюдать такое поведение силового агрегата:

  • Появление плавающих оборотов мотора;
  • Остановка мотора во время движения транспортного средства;
  • Отказ работы двигателя при движении на нейтральной передаче.

Необходимо учитывать при диагностике и тот факт, что такие «симптомы» болезни принадлежат и некоторым другим датчикам силового агрегата.

Также иногда встречаются повышенные обороты на холостом ходу. В этом также может быть виновен этот прибор. Высокие обороты на холостом ходу могут быть вызваны «лишним» количеством рабочей смеси в том случае, когда конусная игла полностью не садится в своё гнездо. Причинами такого явления может стать образование нагара или попадание посторонних мелких частиц в поток воздуха.

 О том, какие обороты должны быть на холостом ходу ВАЗ 2114, можно узнать из инструкции по эксплуатации машины. Рекомендуется устанавливать обороты холостого хода равными 750-800 оборотов в минуту.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕРКИ ПРИБОРА

Как уже отмечалось выше, на ощупь определить поломку этого прибора невозможно, нужна инструментальная проверка. Как понять, что пора менять рхх на машине?  Для этого нужен простейший мультиметр, умелые руки и голова на плечах. Для выполнения такой процедуры необходимо отсоединить разъём с проводами от этого прибора. Во всех практических руководствах по ремонту такого оборудования, утверждается, что сопротивление его обмоток должно быть в диапазоне от 40 Ом до 80 Ом.

Чтобы убедиться в этом, переключают измерительный прибор в положение, при котором измеряют сопротивление. Предел измерений устанавливают в положение до 1 кОм. Нужно проверить обмотки А и В, а затем С и D.

На схеме видно расположение выводов в разъёме рхх. Если показания прибора сильно отличаются в ту или иную сторону, он неисправен и нужна замена датчика холостого хода ВАЗ2114. Если эти параметры в норме, то следует проверить выводы А и D, а также В и С. В этом случае показания должны быть равны нулю, или стремиться к бесконечности, в ином случае, это тоже неисправность прибора.

Убедиться в работоспособности можно и в отсутствие прибора. Нужно на снятом рхх пальцем «нежно» удерживать конус иголки, и включить зажигание. Она должна сдвинуться с места. Виновниками неисправностей могут быть проводка и сам блок управления.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА ПРИБОРА

Если есть уверенность на все сто процентов в том, что рхх неисправен, его нужно заменить. Проблем в таких случаях практически не бывает. Поэтому меняем самостоятельно неисправный прибор. Перед этим его нужно приобрести. Его уже давно не относят к разряду дефицитных. В торговых сетях стоимость дхх примерно 450-550 рулей.

Если поручить такую работу механикам сервисов, то кроме стоимости прибора придётся заплатить стоимость  за диагностику мотора, а также добавиться стоимость работ по снятию и установке прибора. Нечего пугаться трудностей, готовьте инструмент и приступайте к работе.

Для этих работ приготовьте, кроме нового датчика:

  1. Ключ на «13»;
  2. Жидкость, которой прочищают карбюраторы;
  3. Ветошь или тряпки;
  4. Крестообразную отвёртку.

Замена регулятора холостого хода ВАЗ 2114,производится в гараже или любой ровной площадке. Теперь расскажем более  подробно о том, как поменять датчик холостого хода ВАЗ 2114. Это выполняют в таком порядке:

  1. Открывают доступ в моторный отсек машины, для этого поднимают капот;
  2. Отключают минусовую клемму аккумулятора;
  3. Снимают установленную над мотором защитную пластмассовую крышку;
  4. Немного отпускают стяжной хомут на воздушном патрубке и снимают его с корпуса воздушного фильтра;
  5. Снова отпускают хомут, теперь уже на другом конце патрубка, отсоединяют его и отводят гофру в сторону;
  6. Отсоединяют привод, который связывает педаль газа и дроссельный узел. Для этого нужно ослабить крепящий узел и отсоединить трос;
  7. Ветошью или тряпками очищают дроссельную заслонку и всё вокруг неё;
  8. Перед отвинчиванием гаек их предварительно нужно обрызгать жидкостью WD-40, это облегчит их отвинчивание;
  9. Аккуратно отвинчивают гайки крепежа и снимают дроссельный узел в сборе;
  10. Отключают разъём от прибора, нужно просто отсоединить его и отвести в сторону;
  11. Теперь настала очередь крестообразной отвёртки. Она нужна для отвинчивания двух винтов крепления рхх к дроссельному узлу;
  12. Далее происходит извлечение клапана из установочного гнезда;
  13. Перед установкой нового изделия тщательно прочищают все каналы дроссельного узла и установочное место прибора. С этим хорошо справляется жидкость для очистки карбюраторов;

Установка производится в обратной последовательности.

Перед установкой нового изделия уплотнительную прокладку нужно смазать моторным маслом.

После того как замена датчика холостого хода будет произведена, его необходимо калибровать.

Замена датчика холостого хода на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Датчик холостого хода – это неправильное его название но многие так называют, на самом деле он обозначается как регулятор холостого хода (РХХ) так как холостой ход именно он регулирует, при выходе данного регулятора из строя, с холостым начинаются проблемы, в плоть до того, что автомобиль даже может у вас постоянно глохнуть когда резко сбрасывать газ будете при езде, поэтому данный регулятор играет далеко не последнюю роль в инжекторном автомобиле и благодаря нему, холостой ход у автомобиля есть и он ровный, без всяких перебоев.

Примечание!
Чтобы произвести замену данного датчика (Мы его и датчик и регулятор называть будем, хотя датчик как мы уже сказали ранее, это неверное его называние), запастись придётся минимальным набором инструментов, а именно: Одной крестообразной отвёрткой, ну и возможно что ещё накидная головка понадобиться с удлинителем (Это если вы дроссельный узел снимать с автомобиля собираетесь, когда он будет снят, намного легче с него регулятор будет снять и установить на его место новый, но вот только снимать дроссельный узел проблематично, но и на установленном узле заменять регулятор будет сложно, поэтому здесь уже сами решайте, что вам больше подходит), кроме того если вы снимать дроссельный узел соберётесь с автомобиля, то ещё охлаждающую жидкость сливать придётся, но хотя можно просто гайки отвернуть которые крепят узел к автомобилю (О том как это сделать читайте в статье: «Замена дроссельного узла на ВАЗ») и после этого его снять, но не отсоединяя шланги при этом от него, тем самым вы себе и доступ облегчите к датчику, ну и охлаждающую жидкость сливать не придётся!

Краткое содержание:

Где находится регулятор холостого хода?
На всех русских автомобилях, хоть это калина, хоть приора шестнадцати клапанная, регулятор везде стоит в одном и том же месте, но исключением являются автомобили с системой е-газ, на которых регулятор вообще отсутствует (Там сам дроссельный узел регулирует холостой ход), более подробно местонахождение регулятора смотрите на фото ниже, которое было сделано на автомобиле семейства Самара 2 и на котором в красный круг обведён дроссельный узел, а синей стрелкой показан тот самый регулятор который стоит на дроссельном узле и который вы заменять собираетесь, ко всему этому чтобы вы уж точно нашли регулятор холостого хода, зелёной стрелкой мы указали ещё один датчик который находиться прямо рядом с регулятором, поэтому если найдёте данный датчик, то и сам регулятор найти не составит никакого труда вам.

Когда нужно менять регулятор холостого хода?
На самом деле довольно долгое время регулятор может прослужить, потому что его изначально на заводе делают качественным и стараются чтобы он не вышел из строя в самый неподходящий момент, но как любая деталь и регулятор всё же когда то выходит из строя, в этом случае он может либо засориться (Его очистить можно, как это сделать мы вам ещё расскажем), либо с ним с самим проблемы будут, либо с проводкой которая подсоединяется к нему, а симптомы в этих случаях будут следующие, у вас может автомобиль начать глохнуть на холостом ходу, ещё когда газ отпускать будете, обороты могут в самом низу (К примеру на 1500) на некоторое время зависнуть и только потом упадут до требуемой отметки (На многих автомобилях, требуемая отметка является 850-900 оборотов частоты вращения коленвала), ещё проблемы с заведением автомобиля у вас могут так же появиться (Машина заводиться не будет или будет, но сразу после этого заглохнет) ну и всё на этом, это самые главные симптомы которые говорят о том, что регулятор пришёл в негодность.

Примечание!
Мы уже вас предупредили о том, что производитель русских автомобилей (В нашем случае АвтоВАЗ) пытается сделать регулятор долго живущей вещью, которая некогда не выйдет из строя, в связи с этим даже и check engine не загорается когда он придёт в негодность, поэтому если у вас начались проблемы с холостым ходом и при этом check не горит, то это скорее всего данный регулятор виноват и требует своей замены!

Как заменить регулятор холостого хода на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) В этом ничего сложного нет, потому что регулятор крепиться всего лишь на двух винтах, отвернув которые, вы его сможете снять с дроссельного узла автомобиля, но прежде чем преступать к откручиванию винтов, клемму минус с аккумуляторной батареи скиньте (О том как это сделать, читайте в пункте 1, «вот в этой статье») и колодку проводов после чего (Указана красной стрелкой) от самого регулятора отсоедините (Указан синей стрелкой), отжав для этого защёлку которая колодку проводов к регулятору и крепит (Данная защёлка на самой колодке проводов присутствует).

2) Теперь когда бортовая сеть у автомобиля обесточена (Посредством отсоединения клеммы минус с АКБ), переходите к снятию самого регулятора, для этого отвёрткой два винта (Указаны стрелками) отверните которые его крепят и после чего, просто потянув за регулятор, выньте его из отверстия в дроссельном узле, но только всегда помните тот факт, что если винты вы не можете отвернуть (Что то мешает) тогда снимите сам дроссельный узел с автомобиля (Как это делается, мы уже в начали статьи объясняли) но шланги от него никакие при этом не отсоединяя, а когда он будет снят, поверните удобным для вас способом его и отверните два винта которые регулятор к узлу и крепят.

Примечание!
Не обязательно бежать сразу в автомагазин и покупать новый регулятор, всё можно восстановить если эта проблема вызвана не поломкой а загрязнением датчика (Просто датчики в основном из-за пыли начинают плохо работать, тем более пыли на таких датчиках как: “Датчик Массового Расхода Воздуха для примера его просто взяли и Регулятор Холостого Хода”, скапливается очень много после длительной эксплуатации автомобиля), для этого вам понадобиться какое ни будь средство для очистки карбюратора (Его в автомагазине можно найти) и тряпочка, как только вы этим запаслись, очистите сперва при помощи очистителя карбюратора иглу у регулятора холостого хода (Игла у регулятора, это кончик его можно сказать, возьмите в руки регулятор и вы сразу поймёте о чём идёт речь, но вот только при чистке будьте аккуратней, если жидкость попадёт во внутреннюю часть датчика, под корпус так сказать, то в скорем времени данный датчик у вас выйдет из строя, правда можно попробовать продуть датчик в такой ситуации ещё будет, чтобы выгнать всю жидкость который вы очищали датчик из датчика, но всё же просто будьте осторожны и старайтесь именно на кончик брызгать и во внутрь через щели смотрите чтобы ничего не попало в датчик), а уже потом саму поверхность тряпочкой протрите к которой регулятор крепиться, просто там тоже пыли обычно много скапливается, кроме этого ещё во внутрь тряпочкой залезьте (В само отверстие) и там тоже его от грязи протрите!

Установка:
Устанавливается датчик в обратном порядке снятию, но есть один нюанс, если вы датчик старый снова же ставите то обязательно проверьте на нём уплотнительное кольцо (Указано стрелкой), оно должно быть в хорошем состоянии и ни в коем случае трещин быть не должно или ещё как ни будь деформаций, в противном случае замените данное кольцо на новое и кстати когда будете устанавливать датчик (Новый или старый, не важно) ещё данное уплотнительное кольцо моторным маслом смажьте и только после чего устанавливайте датчик на своё место и закручивайте оба винта которые его крепят.

Примечание!
Чтобы проверить работоспособность регулятора холостого хода, нужно будет мульти-метром запастись и проверить сперва им сопротивление между парами контактов: A и B; C и D, в общём отсоедините в начале колодку проводов от регулятора и после чего по два контакта мульти-метром проверьте (Контакты которые нужно проверять, мы уже указали прямо чуть-чуть по выше), сопротивление должно быть находиться в пределах 40-80 Ом в противном случае регулятор неисправен, но если же сопротивление у вас окажется в норме, то в таком случае тем же самым мульти-метром проверьте сопротивление между контактами: B и C; A и D и прибор должен будет выдать бесконечность (Бесконечность у каждого прибора своя и узнается она очень легко, то есть когда вы включаете мульти-метр и к примеру на нём написана цифра 1 и после подсоединения контактов прибора к датчику показания не изменились, то это и значит бесконечность), кстати чтобы вы сразу понимали, все эти буквенные обозначения (A,B,C,D) написаны на корпусе самого датчика, приглядитесь и вы их найдёте они напротив контактов стоят!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процедуру замены данного регулятора на новый, вы можете в ролике который размещён чуть ниже:

http://www.youtube.com/watch?v=4Ln1XJet2E8

Примечание!
Обязательно ещё с одним роликом ознакомьтесь, в нём так же показывается процедура замены регулятора, но ещё в дополнение ко всему этому, объясняется как можно отличить поддельный регулятор холостого хода при покупке, от липового, надеемся вам этот ролик поможет и вы не ошибётесь в выборе нового регулятора холостого хода на свой автомобиль!

Проверка и замена регулятора холостого хода ЗМЗ-406

На двигателе ЗМЗ-4062 нет привычной, как в карбюраторе, системы холостого хода. Функцию каналов и жиклера холостого хода выполняет микропроцессорный блок управления с помощью форсунок топливоподачи и регулятора добавочного воздуха.

Регулятор (РХХ-60 или 0280 140 545) установлен на ресивере системы впуска воздуха.

Он представляет собой клапан с электроприводом, регулирующий подачу воздуха во впускную систему в обход дроссельной заслонки, что обеспечивает поддержание заданных оборотов холостого хода на различных режимах работы двигателя (пуск, прогрев, торможение двигателем, появление дополнительной нагрузки от навесного оборудования).

По сути – это регулятор холостого хода.

При отказе регулятора или неисправности в его цепи блок управления включит лампу сигнализатора КМСУД, а в память запишет соответствующий код неисправности.

С неисправным регулятором двигатель на холостом ходу может глохнуть после пуска и работать на повышенных оборотах.

Если из-за механических повреждений или загрязнения поворотная заслонка станет заедать, то двигатель будет нестабильно работать на холостом ходу.

Проверка регулятора добавочного воздуха

Выключаем зажигание и снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

Шилом или тонкой отверткой отщелкиваем зажим колодки и отсоединяем разъем регулятора.

Омметром измеряем, сопротивление двух обмоток регулятора, для чего подсоединяем один щуп прибора к центральному выводу, а другой – поочередно к крайним.

У исправного регулятора сопротивление каждой обмотки должно находиться в пределах 10–14 Ом.

Сняв регулятор с двигателя, надеваем на центральный вывод обрезок полихлорвиниловой трубки и вставляем в нее конец оголенного провода.

Соединяем центральный вывод с плюсом аккумуляторной батареи, минус – поочередно с крайними.

В одном случае заслонка должна полностью открыться, в другом – закрыться

Если этого не происходит, слегка потрясите регулятор, чтобы убедиться, что заслонка не заедает.

Неисправный регулятор заменяем.

Снятие регулятора добавочного воздуха

Отверткой ослабляем хомут

Снимаем шланг подвода воздуха.

Отверткой ослабляем хомут нижнего шланга.

Ключом на 10 отворачиваем два болта крепления регулятора к ресиверу впускной системы.

Снимаем регулятор в сборе с кронштейном, вынув нижний патрубок регулятора из шланга

Снимаем с регулятора стальной хомут и резиновую трубку.

Устанавливаем регулятор в обратной последовательности

При монтаже ориентируемся по диаметру патрубков регулятора – подводящий больше и должен располагаться сверху

Датчик холостого хода ВАЗ 2114,. Неисправности и замена

На чтение 3 мин. Просмотров 7.6k. Опубликовано Обновлено

Регулятор холостого хода РХХ на Ваз 2114 предназначен для регулировки оборотов двигателя. Иногда его называют датчиком холостого хода. Представляет он из себя клапан с конусной иглой. Выход его из строя можно определить по “плавающим” оборотам двигателя. Его замена не вызовет особых проблем. Но какой РХХ лучше выбрать при неисправности старого? Расскажем обо всем по порядку.

Как работает PXX

В момент запуска мотора Ваз 2114, игла рхх полностью выходит из клапана и упирается в специальное калибровочное отверстие в дроссельном патрубке. Далее, при запуске мотора, датчик отсчитывает шаги и возвращает иглу в исходное положение. При этом, исходное положение регулятора холостого хода, зависит от прошивки контролера.

  • РХХ управляет воздухом, подающимся в обход дросселя.
  • Регулирует обороты двигателя на холостом ходу.

Где находится датчик PXX холостого хода

Располагается датчик на корпусе дроссельного узла, недалеко от заслонки. Как правило, крепится он на два болта. Отметим, что на ВАЗ 2114, да и всем семействе Самар, расположение датчика не очень удобное, поэтому при его замене нужно запастись терпением.

Признаки неисправности РХХ и его проверка

В отличии от других датчиков, при неисправности рхх, бортовой компьютер не сообщает нам об ошибке, поэтому определить поломку, можно только по некоторым признакам, которые мы опишем ниже.

  • Обороты двигателя “плавают”.
  • Двигатель глохнет на холостом ходу.
  • При выключении передачи глохнет.

Помимо этого, нестабильная работа двигателя может быть вызвана неисправностью датчика фаз.

Как проверить работоспособность датчика

Сделать это очень просто. Для этого нам потребуется мультиметр.

  • Проводим проверку при выключенном зажигании.
  • Отсоединяем от датчика клемму. С помощью мультиметра, проверяем сопротивление между парами контактов: A и B; C и D.

Допустимое сопротивление находится в пределах от 40 — 80 Ом.

Если при замере сопротивление вне указанных диапазонов, следует провести замену датчика.

Если сопротивление в норме, попробуем проверить другим способом.

Используя все тот же мультиметр, измерьте сопротивление между парами контактов B и C, A и D. Мультиметр должен показать обрыв цепи, либо бесконечность, в противном случае рхх так же не исправлен.

Замена регулятора холостого хода Ваз 2114 – пошаговая инструкция с фото

1. Как мы уже писали выше, рхх расположен на корпусе дроссельной заслонки.

Снимаем декоративную крышку двигателя.

2. Отсоединяем трубку вставленную в воздуховод, как показано на рисунке.

3. Далее, ослабляем хомут и снимаем воздуховод с дроссельной заслонки.

4. Аккуратно снимаем тросик газа, как на фото.

5. Теперь, следует открутить дроссельный узел.

Дроссельный узел закреплен на двух болтах на 13.

6. После открутки дросселя, мы легко можем снять рхх, и установить новый.

Прежде чем установить новый рхх, почистите посадочное отверстие. Желательно смазать уплотнительное кольцо маслом.

7. После установки рхх производим сборку в обратном порядке.

Датчик холостого хода 2112-114830 инжектор

Для того, чтобы датчик работал долго, нужно приобрести качественный и уже проверенный рхх. Советуем приобрести датчик омега с номером 2112-114830 или КЗТА 2112-1148300-04.

При этом, обратите внимание на конечные цифры в номере. Датчики выпускаются с метками 01 02 03 04, поэтому посмотрите номер старого датчика, и приобретайте такой же.

замена, где находится и признаки неисправности

Датчик холостого хода в системе впрыска модели Лада Калина – это особое электронное устройство. Такой компонент можно обнаружить в любом другом автомобиле, работающем на бензине и обладающим распределенным впрыском. Конструкция датчика представлена электромотором, в пару к которому производитель привлек конусную иглу. Отметим, что устройство управляется посредством ЭБУ.

Датчик холостого хода нечасто подвергается неисправностям, но при наличии такого факта вызывает сбой в холостых оборотах мотора. Они начинают «плавать», а двигатель в свою очередь перестает нормально функционировать. Как следствие, достигнуть своевременного выхода на рабочий температурный режим после холодного старта становится проблематично.

Особенности функционала

Основным предназначением рассматриваемого здесь датчика в Лада Калина является измерение основных параметров в системе впуска и регулировка оборотов. Это осуществляется путем посыла импульсов в управляющий модуль мотора, который на основании полученных данных корректирует объем впрыскиваемого топлива.

В связи с тем, что указанный регулятор холостого хода выступает в роли исполнительного приспособления, то определение его выхода из строя является весьма сложной задачей. Это обуславливается отсутствием в Лада Калина полезной функции самодиагностики.

Устройство призвано обеспечивать контроль объемов воздуха, которые по впускному тракту направляются в камеры сгорания мотора. Здесь поступление воздушной массы (также измеренной ДМРВ) осуществляется по специальному каналу, минуя дроссельную заслонку, которая в режиме холостых оборотов закрыта.

Данный регулятор холостого хода участвует в прогреве мотора 8 клапанов, обеспечивая своевременное достижение агрегатом своего рабочего температурного показателя.

В момент включения зажигания из регулятора «выползает» шток, который достигает специально предназначенного отверстия. Это называется первоначальным положением датчика.

Далее обозначим первостепенные функции этого устройства:

  • регулировка оптимальной массы воздуха;
  • участие в прогреве мотора 8 клапанов;
  • определение и корректировка числа оборотов.

Определяем неисправность самостоятельно

Регулятор призван поддерживать обороты холостого хода в заданном диапазоне и обеспечивать корректный и своевременный прогрев мотора.

Хотя сбои в функционировании двигателя в данном режиме происходят на Лада Калина редко, практика позволила установить определенный набор признаков, свидетельствующих о неисправности регулятора.

В их числе:

  • трудности с запуском агрегата;
  • во время нахождения коробки передач в нейтральном положении наблюдаются «плавающие» обороты мотора;
  • при переключении ступеней трансмиссии на ходу происходит несанкционированный останов двигателя;
  • с началом прогрева агрегата при низких наружных температурах обороты не способны преодолеть рубеж в 1500 в минуту, что «затягивает» время достижения рабочей температуры.

Наблюдательные владельцы Лада Калина свидетельствуют о снижении оборотов после включения компрессора климатической установки. Нередко это приводит к останову мотора, а на приборке загорается символ давления смазки в агрегате.

Самой распространенной поломкой является неустойчивость оборотов. При пробегах, превышающих 50-тысячный рубеж, и если появились такие симптомы, то предварительно рекомендуем выполнить очистку полости дроссельного узла. Только после этого можно осуществить замену регулятора. Это устройство не ремонтируется, поэтому указанное действие становится безальтернативной мерой.

Калина 2 или Приора

Замена переднего ступичного подшипника Калина

Замена троса ручника Калина видео

Замена датчика не характеризуется какими-либо сложностями и позволяет осуществить ее максимально оперативно, главное знать, где находится он.

Замена датчика холостого хода

Замена датчика начинается, выполняем демонтаж устройства.

  1. Снимаем экран мотора с LADA Kalina и отсоединяем кабельные разъемы от соответствующих колодок на дроссельном блоке и регуляторе холостых оборотов.
  2. Чтобы отсоединить патрубки обогрева потребуется частично слить антифриз. Выполняем указанные манипуляции.
  3. Для демонтажа самого устройства нам понадобится обычная отвертка, имеющая крестообразный профиль.
  4. Снимаем патрубок, ведущий от системы проветривания картера. Делаем это путем ослабления хомутов и их сдвига. Этот шланг временно откладываем.
  5. Такие манипуляции повторяем с патрубками подвода хладагента (если они ранее не сняты) и продувки контура абсорбера.
  6. Воспользовавшись ключом на «13» (головкой удобнее), выполняем съем дроссельного блока. Он прикреплен к впускному ресиверу гайками.
  7. Смотрим на прокладку. Если обнаружены повреждения, то обязательно меняем, иначе система впуска получит нежелательные подсосы воздуха.
  8. Монтаж регулятора в машине LADA Kalina также прост и выполняется с «прицелом» на обратную последовательность манипуляций при разборке.
  9. Здесь важно предварительно замерить иглу. Оптимальное положение будет подтверждать выход из корпуса регулятора на длину не менее 23 мм. Для замерного действия привлекаем штангенциркуль. Если необходимое значение не достигнуто, то потребуется «утопить» сам клапан в корпус регулятора. Здесь положительный контакт устройства соединяем с соответствующим выводом АКБ (понадобится временный кабель).

Оголенный край элемента прикладываем к отрицательному контакту. Игла движется медленно, в связи с чем, потребуется достаточно много таких касаний.

Подведем итоги

Завершив сборочный процесс, выполняем проверку корректности функционирования клапана-регулятора на авто LADA Kalina. Если холостые обороты находятся в регламентных пределах, то устройство установлено правильно, и в системе впуска не наблюдается сторонних подсосов воздуха.

где находится, как работает, замена

Правильная работа двигателя внутреннего сгорания на холостом ходу очень важна. Холостой ход позволяет осуществлять пуск, прогрев двигателя, работу на малых оборотах. Автомобиль Шевроле Лачетти оснащен специальным датчиком холостого хода. Статья раскроет принцип работы ДХХ, его основные неисправности, способы проверки, метод замены, советы по поддержанию рабочего состояния этого важного узла.

Назначение

Датчик холостого хода предназначен для регулировки подачи воздуха при закрытой дроссельной заслонке. Эта запчасть по сути является клапаном и регулирует подачу кислорода. РХХ (регулятор холостого хода) автомобиля Лачетти находится в общем дроссельном узле, который состоит из:

  • датчика положения дроссельной заслонки;
  • регулятора холостого хода;
  • электрического двигателя.

Вся система зависит друг от друга и позволяет осуществлять равномерную подачу топлива и воздуха в систему двигателя.

Принцип действия

РХХ работает по принципу определения положения дроссельной заслонки, а точнее угла ее открытия. На холостом ходу дроссельная заслонка полностью закрыта, из-за чего воздух не может попадать в камеру сгорания. Тем самым топливная смесь не получает достаточно кислорода для воспламенения, а РХХ за счет электромотора выдвигает шток в специальное отверстие. Это происходит в момент запуска двигателя, и закрытая заслонка не может препятствовать попаданию воздуха в камеру сгорания.

Если в момент пуска двигатель не получает достаточно кислорода, либо является очень холодным, электромотор двигает шток еще глубже. Это позволяет увеличить обороты двигателя без открытия заслонки. Такой принцип является пошаговым. Перед пуском двигателя, РХХ находится в нулевом положении. После запуска электромотор выбирает положение угла наклона, а клапан открывается на определенный шаг. На прогретых моторах этот шаг варьируется от 50 до 120. Если двигатель после долгого простоя, шаг регулируется от 150 до 250. Такой подход позволил осуществлять подачу кислорода в камеру сгорания в момент работы двигателя на оборотах ниже 1000.

В момент, когда дроссельная заслонка открывается, блок управления двигателем отключает регулятор холостого хода. Электродвигатель просто сдвигает шток обратно, система холостого хода отключается.

Возможные неисправности

На автомобиле Лачетти, водителя о поломке системы холостого хода оповестит код неисправности Р2119.

Признаки неисправности:

  • трудный пуск холодного двигателя;
  • двигатель глохнет сразу после пуска;
  • обороты холостого хода неустойчивы;
  • двигатель глохнет на нейтральной передаче;
  • расход топлива увеличивается на 15–25 %.

Все эти признаки могут быть причиной неисправности всего дроссельного узла, либо его отдельных элементов.

Причиной возникновения неисправности может стать:

  1. Грязь и нагар в дроссельном узле. Эту проблему легко устранить простой промывкой бензином или растворителем.
  2. Выход из строя РХХ, а точнее иглы регулировки подачи воздуха.
  3. Выход из строя электродвигателя.
  4. Обрыв проводки или окисление контактов дроссельного узла.

Не все из этих проблем можно решить простой заменой. Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора холостого хода, его необходимо проверить.

Проверка узла

Регулятор холостого хода является частью блока дроссельного узла. Этот узел не поддается ремонту или замене отдельных частей, поэтому весь блок придется менять полностью. Но отдельные элементы этой системы все же можно проверить на работоспособность.

Проверка узла:

  1. Весь дроссельный узел необходимо тщательно промыть растворителем или карбюраторной жидкостью. В случае большой концентрации масла или нагара под крышкой дроссельного узла, можно сделать вывод о неисправности маслоотделителя или его прокладки. После тщательной промывки необходимо опробовать работу двигателя на холостых оборотах.
  2. Прозвонка проводного соединения. В состав этого соединения входит 4 провода с клеммами A, B, C, D. Эти провода входят в гнездо блока управления. Прозвонить магистраль можно при помощи мультиметра с замером сопротивления. Клеммы С и В должны показать обрыв, так же как A и D. Между этими клеммами нет соединения. Сопротивление может показать соединение клемм A с B, а также C с D, оно должно варьироваться от 30 до 100 Ом.
  3. Замер входного напряжения с датчика холостого хода. Эту проверку можно осуществить при помощи тестера. Его подключают к клемме А и массе. При включении зажигания и запуске двигателя входящее напряжение должно быть 5 В.
  4. Проверка работы штока осуществляется при открытой крышке дроссельного блока. Необходимо дотронуться до этого штока и проверить его ход при включении зажигания. Если шток не двигается, его следует очистить и проверить еще раз.

Частой причиной неисправности датчика холостого хода может являться износ иглы, регулирующей поступление кислорода. Также может быть увеличено отверстие, в которое входит эта игла. Такие неисправности не подлежат ремонту.

Замена датчика

Заменить РХХ очень просто. Для этого понадобится дождаться полного охлаждения двигателя. Далее выполнить следующее:

  1. Отсоединить от аккумулятора клемму «−».
  2. Вынуть электрический разъем из гнезда на РХХ.
  3. Отвернуть 2 крепежных болта.
  4. Вынуть с места регулятор холостого хода.
  5. Очистить место установки от масла, грязи, остатков уплотнительного кольца.

Установка нового датчика выполняется в обратном порядке. На различных моделях Лачетти для замены РХХ потребуется демонтаж воздушных трубок. После установки нового узла нужно включить зажигание, но не производить запуск двигателя. Блок управления должен определить новый РХХ и отрегулировать его работу.

Выбор датчика

Для того чтобы заменить неисправный регулятор холостого хода, потребуется приобрести новую деталь. Современные производители маркируют детали специальным кодом или артикулом. Европейские производители маркируют этот узел номером 1920 для автомобилей Лачетти.

Стоит помнить, что приобретенные некачественные детали или бывшие в употреблении, не гарантируют долговременную и стабильную работу автомобиля. Приобретая РХХ или весь блок дроссельной заслонки, стоит обратить внимание на следующее:

  1. Корпус детали не должен иметь несимметричных отверстий крепления, повреждений и оплывов пластика.
  2. Соединительные клеммы должны быть выполнены из толстого металла. Они не должны сгибаться или болтаться.
  3. Пружина РХХ должна иметь столько же витков, как и оригинальная, а также иметь схожий диаметр.

Все эти нюансы помогут определить оригинальные и качественные запасные части регулятора холостого хода. Увеличить срок службы этого узла помогут некоторые полезные советы:

  • четко следить за чистотой внутри дроссельного блока;
  • чаще промывать РХХ растворителем;
  • не допускать перенапряжение в цепи питания, коротких замыканий;
  • не допускать одновременную работу фар, подфарников, кондиционера и магнитолы, во время работы двигателя на холостом ходу.

Включение большого количества электронных элементов негативно влияет на работу генератора, что может стать причиной выдачи неправильного кода повреждения.

Видео по теме

Как рассчитать P90 (или другой Pxx) оценка выработки солнечной энергии

Рисунок 3: Значение P50, P75, P90 и P99, представленное в виде нормального распределения

P50 — наиболее вероятное значение, также называемое наилучшей оценкой, и оно может быть превышено с вероятностью 50%. P90 должен быть превышен с вероятностью 90%, и это считается консервативной оценкой.

Все значения Pxx построены на основе знания (i) наилучшей оценки или P50 (значения, рассчитанного моделями или измеренного солнечным датчиком) и (ii) значения общей неопределенности, связанной с этой оценкой.Нет ничего, что мы могли бы назвать неопределенностью P50: P50 является наилучшей оценкой, и с ней связан определенный уровень неопределенности, который, в свою очередь, может использоваться для расчета значений превышения на разных уровнях достоверности, все они основаны на одной и той же вероятности. распределение ценностей.

Факторы неопределенности, учитываемые при расчете фотоэлектрической энергии

При расчете сценариев Pxx из оценки P50 учитывается общая неопределенность, которая суммирует все факторы, участвующие в моделировании выхода фотоэлектрической энергии.Для достоверной характеристики долгосрочных климатических режимов требуются данные о солнечных ресурсах и метеорологические данные, представляющие не менее 10 лет.

Далее мы рассмотрим оценку неопределенности годовых (годовых) значений. При оценке общей неопределенности необходимо учитывать следующие источники неопределенности:

  1. Неопределенность моделей. Стандартные поставки данных включают информацию о неопределенности модели, относящуюся к годовым оценкам GHI .Общая информация о неопределенности представлена ​​в отчетах данных в формате PDF, и по запросу она может быть уточнена с учетом интересующей области. Неопределенность модели уже включает неопределенности, связанные с измерениями, используемыми для проверки достоверности модели. При расчете энергии PV используются значения GTI, и модель , преобразующая GHI в GTI , также вносит свой вклад в общую неопределенность.
  2. Межгодовая изменчивость. Погода меняется из года в год, имеет долгосрочные циклы и также имеет стохастический характер.Следовательно, солнечная радиация, температура воздуха и выработка фотоэлектрической энергии за каждый год могут в некоторой степени отклоняться от долгосрочного среднего значения, и это называется межгодовой изменчивостью. Его можно рассчитать на основе исторических временных рядов как стандартное отклонение ряда годовых значений. Если рассматривается межгодовая изменчивость в течение периода N лет, то STDEV следует разделить на квадратный корень из N (обычно один год, 10 лет или общий ожидаемый срок службы объекта солнечной энергии). .Для одного года эта неопределенность наиболее высока и уменьшается с увеличением количества лет. При расчете энергии P90 обычно предполагается случай изменчивости, который можно ожидать в любой год. По запросу также предоставляется расчет изменчивости за более длительный период (10, 20 или 25 лет). Оптимально, межгодовая изменчивость выработки фотоэлектрической энергии рассчитывается на основе полных исторических временных рядов. В случае использования данных TMY это невозможно, и поэтому применяется менее точное предположение об изменчивости GHI .
  3. Неопределенность имитационной модели энергии . При этом учитываются недостатки моделей моделирования фотоэлектрической энергии, которые обеспечивают значения ожидаемого выхода энергии. Также должны быть включены различные факторы неопределенности, влияющие на производство фотоэлектрической энергии (например, потери из-за загрязнения, доступность и т. Д.), И часто они являются основными источниками неопределенности в имитационных моделях.

Окончательный P90 (Pxx) получается путем объединения P50 со всеми факторами неопределенности, выраженными для одного и того же уровня превышения. интервал эквивалентен примерно 68.27% случаев (84% вероятность превышения). Упрощенное предположение о нормальном распределении, неопределенность при P90 может быть рассчитана просто путем умножения стандартного отклонения на 1,282, в результате чего получается немного большее число, рассчитанное по той же кривой накопленной вероятности (Рисунок 4).

Отчет области статистики и диагностики (PXX)

Отчет области статистики и диагностики (PXX) распечатывает данные, содержащиеся в PXX. Статистика, дампы и другая информация хранится в PXX в уникальном формате.

Вы можете получать информацию о состоянии, производительности и определяющих данных в реальном времени через доступ SQL к специальным системным таблицам. Эти динамические таблицы обеспечивают легкий доступ к данным с любой платформы во время работы MUF.

На этой странице обсуждаются следующие темы:

Используйте параметр REPORT AREA = PXX для создания отчета PXX. Используйте функцию отчета PXX либо для создания форматированных дампов для использования в качестве инструментов отладки, либо для создания отчетов со статистическими данными.Вы можете запросить отчет области статистики и диагностики в любое время.

В режиме упрощения отчет разработан и предназначен для выполнения с включенным МПЧ. Если необходимо выполнить с выключенным MUF, он должен следовать функции, отмечая, что MUF не включен, выполняя с SET OPTION1 = MUF_NOT_ENABLED. Без режима упрощения вы можете запросить отчет области статистики и диагностики в любое время.

Продолжительность выполнения ОТЧЕТА

Каждая запрашиваемая вами опция отчета области статистики и диагностики (PXX) вызывает считывание области статистики и диагностики с дорожки 1 до конца текущих данных или до конца экстентов.Если данные области статистики и диагностики размещены в большой области, время, затрачиваемое на выполнение этой функции, может быть большим.

Информация, доступная для отчетов

Вся физическая информация в PXX доступна для печати с момента последнего включения MUF или последней очистки PXX. Если PXX заполняется, новая информация не добавляется до тех пор, пока не будет очищена. Статистическая информация о задании и системе в отчете доступна на основе параметров запуска PXXSTATS MUF.Если для PXXSTATS установлено значение DETAIL (или разрешено значение по умолчанию), MUF записывает информацию при каждом закрытии URT, когда PXX в настоящее время не заполнен. Если для PXXSTATS задано значение EOJPRT, MUF записывает сводную статистику в отчет MUF EOJ, а не в PXX. Если PXXSTATS установлен на EOJ, MUF записывает один набор статистических данных в PXX во время EOJ MUF, где он доступен до следующего включения MUF.

Указание PXXSTATS EOJ приводит к тому, что запись статистики MUF записывается только один раз и только в EOJ.Это означает, что если MUF отменяется или отменяется и нет EOJ, эта статистика недоступна для функции DBUTLTY REPORT AREA = PXX. Попытки использовать функцию REPORT для печати этой статистики, поэтому генерируют сообщения об ошибках DATABASE NOT ENDED вместо записанной статистики.

Если MUF заканчивается нормально с указанием PXXSTATS EOJ, в EOJ в PXX записывается один набор статистических записей. Затем выполнение функции DBUTLTY REPORT AREA = PXX дает разные результаты в зависимости от комбинаций указанных вами опций.С PXXSTATS EOJ мы рекомендуем использовать следующее:

DBUTLTY REPORT AREA = PXX, SYSSTAT = SUMMARY, JOBSTAT = SUMMARY

Это дает SYSTEM сводную STATS (запросы к базе данных до запросов, ожидающих обработки) плюс сводные данные JOBSTAT (запросы AREA / TABLE и запросы IREA / TABLE О статистика). Другие возможные спецификации опций включают следующее:

  1. DBUTLTY REPORT AREA = PXX, SYSSTAT = SUMMARY дает сводную статистику системы, но не сводку JOBSTAT.

  2. DBUTLTY REPORT AREA = PXX, SYSSTAT = DETAIL дает одну копию SYSTEM summary STATS с именем задания, совпадающим с MUF, плюс сводные данные JOBSTAT для того же имени задания, затем снова сводные данные SYSTEM STATS, затем снова сводные данные JOBSTAT.В этом случае статистика без надобности дублируется.

В дополнение к статистической и диагностической информации, обычно генерируемой

Datacom / DB

, используйте функцию DBUTLTY COMM ALTER, чтобы запросить, чтобы

Datacom / DB

сгенерировал информацию трассировки, дампы и сообщения для помощи в определении проблем. См. COMM ALTER (изменение таблицы ошибок) для получения подробной информации о функции COMM ALTER.

Чтобы получить отчет области статистики и диагностики, выполните функцию ОТЧЕТ со следующим форматом команды:

 ►►─ ОБЛАСТЬ ОТЧЕТА = PXX ─┬──────────────────── ──────┬─┬─────────────────────────────►
                     └─, DUMPS = ─┬─ FULL ────┬─┘ └─, JOBNAME =  

jjjjjjjj

─┘ ├─ ЗАПРОС ─┤ └─ СЛЕД ───┘ ►─┬─────────────────────────────┬────────────────┬─ ────────────────────────────► └─, JOBSTAT = ─┬─ ДЕТАЛИ ──┬─┘ └─, RTNCODE =

nn

─┘ ├─ ДЕТАЛИ ─┤ └─ РЕЗЮМЕ ─┘ ►─┬────────────────────────────┬──────────────────── ────────────────────────────►◄ └─, SYSSTAT = ─┬─ ДЕТАЛИ ──┬─┘ ├─ ДЕТАЛИ ─┤ └─ РЕЗЮМЕ ─┘
  • ОТЧЕТ

    Вызывает функцию для создания отчета.

Вы должны включить хотя бы одно из ключевых слов: DUMPS, JOBSTAT или SYSSTAT.

  • ПЛОЩАДЬ = PXX

    Запрашивает отчет области статистики и диагностики.
  • , ОТСОСЫ =

    Указывает, что должны быть напечатаны отформатированные дампы.
    • ПОЛНАЯ

      Выводит основной список, буферные области, область запроса и диагностический отчет средства составного логического выбора (CBS). Изменился процесс создания свалок.Дампы создаются с использованием новых методов управления памятью, которые поддерживают 64-битную адресацию и работают быстрее. Из-за этой улучшенной обработки и для ее упрощения были внесены следующие изменения:

      Изменение формата адресов дампа

      Форматирование дампов изменилось, чтобы отображать адреса в 64-битной памяти, которые начинаются с одного байта, за которым следует подчеркивание, а затем адрес в 64-битной памяти. Этот новый способ форматирования адресов дампа появляется как в DBUTLTY REPORT AREA = PXX, так и в выходных данных дампа главного списка, направленных в PXXML с помощью опции запуска SYSOUT MUF.

      Опция запуска STATBFR удалена

      Вам не разрешено указывать STATBFR при запуске MUF. Параметр запуска STATBFR MUF ранее использовался для указания размера буфера, в котором накапливается системная статистика и статистика заданий, но STATBFR был удален. Полная статистика теперь всегда предоставляется по запросу.

      Изменения обработки SNAPER

      В средах z / OS изменилась обработка вывода SNAPER. Ранее в SNAPER записывались все дампы SNAP полного адресного пространства и частичная память.SNAP адресного пространства, созданный из-за аварийного завершения, маршрутизируется в SNAPER так же, как и был. Однако все остальные элементы записываются в другие наборы данных SYSOUT, чтобы хранить их отдельно и упростить поиск. Другое изменение заключается в том, что при сбое MUF любая память ECSA записывается в оператор DD, SNAPECSA, а память пространства данных, когда используется для связи, записывается в SNAPDTSP. Во время отладки, если снимаются несколько дампов адресного пространства, они индивидуально записываются в SNAPAS

      nn

      , где

      nn

      — это числа от 01 до 99.

      Этикетки ECSA

      Главный список в ECSA помечен как DB_ML_ECSA.

      Сообщение DB02406I Изменено

      Для поддержки изменения в обработке дампа сообщение DB02406I было изменено. Текст сообщения ранее мог содержать переменную, замененную ML или BFR, которая, возможно, могла быть разделена другим дампом PXX. Несколько частей процесса и переменная в сообщении для ML или BFR, которые были удалены. Теперь процесс имеет одно завершение.Кроме того, в конец сообщения добавлен текст с описанием ошибки.
    • ЗАПРОС

      Печатает только часть дампов, относящуюся к области запроса.
    • Действительные записи:

      FULL, REQUEST, TRACE
    • Значение по умолчанию:

      Никаких дампов не печатается.
  • , JOBSTAT =

    Указывает, что необходимо напечатать отчет о статистике работы.

    Для получения информации JOBSTAT закомментируйте параметр запуска PXXSTATS MUF или укажите его как PXXSTATS DETAIL.

  • , SYSSTAT =

    Указывает, что необходимо распечатать статистическую информацию о системе. Значение, которое вы кодируете для этого ключевого слова, определяет формат статистического отчета. Системная статистика находится в области отчета (PXX) для каждого запроса ЗАКРЫТЬ. Эти статистические данные являются накопительными и отражают информацию с момента запуска системы.

    Частота, с которой записываются статистические записи MUF (если есть), контролируется закрытием URT и опцией запуска PXXSTATS MUF.

  • , ИМЯ ЗАДАНИЯ =

    Задает имя задания для всех дампов и статистики, которые должны быть представлены.
    • Действительные записи:

      Любое допустимое имя задания
    • Значение по умолчанию:

      Статистика и дампы печатаются для всех заданий.
  • , RTNCODE =

    Указывает, что дампы должны быть напечатаны, только если именованный код возврата найден в области запроса.Параметр RTNCODE = активен, когда ключевое слово DUMPS = FULL или DUMPS = REQUEST. Если указан DUMPS = TRACE, RTNCODE = игнорируется.
    • Действительные записи:

      Любой код возврата

      Datacom / DB

      (2-значное число)
    • Значение по умолчанию:

      (Нет по умолчанию)

Если в параметре запуска SYSOUT MUF указано использование PXXML, в наборе данных области статистики и диагностики (PXX) нет DUMPS. Это означает, что отчет PXX будет работать без ошибок, но ничего не найдет.

Чтобы распечатать отчет, показывающий статистику работы и системную статистику, содержащуюся в области статистики и диагностики, запросите отчет PXX со значениями, указанными для JOBSTAT = и SYSSTAT =.

Ниже показаны команды для печати подробных заданий и сводной системной статистики.

Используйте следующую информацию в качестве руководства для подготовки JCL. Операторы JCL приведены только для примера. Строчные буквы в утверждении обозначают значение, которое вы должны указать. Кодируйте все заявления в соответствии со стандартами вашего объекта и установки.

 // имя задания См. Предыдущее примечание и  

Обязательно JCL

.

// EXEC PGM = DBUTLTY, REGION = 2M // STEPLIB См. Предыдущее примечание и

Требуется JCL

.

// CXX DD DSN = cxx.data.set, DISP = SHR Набор данных каталога // PXX DD DSN = pxx.data.set, DISP = SHR Набор данных PXX // SYSIN DD * Ввод команды ОБЛАСТЬ ОТЧЕТА = PXX, JOBSTAT = DETAIL, SYSSTAT = SUMMARY / *

Ниже приводится образец страницы отчета.Пример заголовка отчета см. В разделе Образцы заголовков отчета.

 

КАРТА УПРАВЛЕНИЯ ......... 1 ......... 2 ......... 3 ......... 4 ......... 5 ......... 6 ......... 7 ......... 8 ОБЛАСТЬ ОТЧЕТА = PXX, JOBSTAT = DETAIL, SYSSTAT = SUMMARY ФУНКЦИЯ = ОТЧЕТ ОБЛАСТЬ = PXX JOBSTAT = ПОДРОБНЕЕ SYSSTAT = SUMMARY PXX ЗАПУСКАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ MUF ENABLE JOB = DBDVM0 MUFNAME = DBDVM0 5.06.2009 8.27.09 ЗАДАНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ PXX MUF = DBDVM0 SVC = 235 MUFNAME = DBDVM01 5.06.2009 8.27.09 PXX END, PXX ЗАКРЫТО 5.06.2009 8.27.14

На этой странице отчета отображается следующее:

  • Команда в точности такая, как введена.

  • Анализ встречающихся и ожидаемых ключевых слов. Любые обнаруженные ошибки отмечаются пометкой на левом поле.

  • Любые сообщения, связанные с обработкой синтаксиса.Первое сообщение в примере только что показывает, что PXX был запущен при включении MUF. Он также имеет то же имя MUF, что и имя задания MUF, потому что PXX запускается до того, как MUF определяет имя MUF, которое будет использоваться. После того, как MUF определил эту информацию, появляется вторая строка, обеспечивающая обновление для включения имени MUF, которое использует MUF. PXX END, PXX CLOSED указывает, что MUF закрыл PXX во время обработки EOJ, и в это время PXX не был заполнен. В z / VSE поле MUFNAME = содержит используемое значение SUBID = n.Если PXX очищен с помощью CLRPXX, первое сообщение отражает PXX RESET BY CLRPXX с текущей идентификационной информацией. Сообщение PXXEND, PXX NOT CLOSED (MUF STILL ENABLED OR PXX WAS FULL AT EOJ) указывает на то, что PXX не имеет закрытой записи. Это происходит, если MUF все еще включен, или происходит, если MUF выполнил EOJ, но PXX был заполнен и MUF не смог записать закрывающую запись, как показано в следующем примере:
 

PXX RESET BY CLRPXX JOB = DBDVM0 MUFNAME = DBDVM01 5 / 06/2018 8.32,13 КОНЕЦ PXX, PXX НЕ ЗАКРЫТ (MUF ЕЩЕ ВКЛЮЧЕН ИЛИ PXX БЫЛ ЗАПОЛНЕН НА EOJ) 0/00/0000 0,00.00 БАЗА ДАННЫХ ЗАПУСКАЕТСЯ ПОСЛЕ ОБМЕНА CLRPXX JOB = DBDVMUF SUBID = 0 1/06/2003 7.10.15

Эта страница отчета может содержать следующую информацию:

Сообщение, указывающее начало MUF. Он включает в себя название задания, подидентификатор, дату и время.

  • Если у вас установлен

    Datacom

    DB2 Transparency, будет напечатано сообщение SQL INITIALIZATION: DB2 / T PRESENT.
 

БАЗА ДАННЫХ СТАТИСТИКА ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТИЕ ЗАДАНИЯ-81471-DRh502E TASK-001 1/06/2012 16.24.01 ТАБЛИЦА URT SQBUF UPD SYN SUB DXC GBL ЗАПРОСИТ ПОЛУЧИТЬ ДОБАВИТЬ УДАЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ BAS00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 ARA00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 FIL00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 AGR00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 8 4 0 0 0 FLD00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 KEY00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 ELM00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 ALS00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 KWC00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 REL00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 8 2 2 0 0 TXT00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 125 58 3 1 24 ATZ00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 DVW00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 JOB00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 LIB00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 MEM00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 MOD00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 NOD00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 PER00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 PGM00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 PNL00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 RPT00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 STP00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 SYS00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 HSD00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 4 4 0 0 0 PLN00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 3 2 0 0 1 STM00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 22 12 0 0 8 PRT00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 DDD00015 0 0 Да Нет Да Нет 616 549 14 14 0 CNO00015 0 0 Д Н Н Д Н 2 0 0 0 0 A3300016 0 0 Д Н Н Д Н 206 101 100 0 0 TTM00017 0 0 Д Н Н Д Н 2 0 1 0 0 ИТОГО 996 732120 15 33

На этой странице отчета отображается статистика для каждого задания, которое записало статистику следующим образом:

  • БАЗА ДАННЫХ СТАТИСТИКА ЗАДАНИЙ

    Сообщение, такое как пример, начинает раздел статистики работы.Он включает в себя имя задания и номер блока выполнения задания, которое закрыло таблицу требований пользователя, что привело к записи статистики в область статистики и диагностики.
  • ТАБЛИЦА

    Отображает DATACOM-NAME таблицы, объединенной с DATACOM-ID базы данных, содержащей таблицу.
  • URT

    Отображает номер, используемый

    Datacom / DB

    для отслеживания таблицы требований пользователя. Для SQL это число всегда равно нулю.
  • SQBUF

    Отображает количество последовательных буферов.
  • UPD

    Отображает значение UPDATE = в таблице требований пользователя. UPDATE = YES означает, что программа может обновлять таблицу и может удерживать записи таблицы под исключительным контролем. UPDATE = NO означает, что возможность обновления отсутствует, и считываемые записи не могут находиться под исключительным контролем.
  • SYN

    Отображает значение SYNONYM = в таблице требований пользователя.ДА означает, что имя таблицы может дублироваться в разных базах данных. NO указывает, что нет повторяющихся имен таблиц.
  • ПОД

    Отображает значение DBFLSUB = в таблице требований пользователя. ДА означает, что используется подпрограмма загрузки таблицы

    Datacom / DB

    DBFLSUB.
  • DXC

    Отображает значение AUTODXC = в таблице требований пользователя. YES означает, что команды GETIT, GETPS, GSETL, GSETP, RDUBR, RDUNE, RDUNK, RDUNR и RDUNX автоматически сбрасывают монопольное управление, установленное предыдущей командой из той же области запроса.NO указывает, что предыдущие команды не отменяют автоматически монопольное управление.
  • ГБЛ

    Отображает таблицу требований пользователя. Параметр GETBLK = используется для указания размера буфера, используемого для заблокированных команд GETIT и GETPS.
  • ЗАПРОСЫ

    Отображает общее количество запросов на таблицу, включая все внутренние запросы

    Datacom / DB

    . Это число включает все запросы, обработанные во время отката транзакции. Если для таблицы не записано никаких запросов, эта таблица отображается с нулевым счетчиком.Поскольку внутренние запросы включаются в общее количество, количество запросов на извлечение, добавление, удаление и обновление может не совпадать с количеством, указанным в этом столбце.
  • ПЕРЕВОЗКА

    Отображает количество запросов на извлечение, записанных в этой таблице. Счетчик включает все запросы, которые возвращают данные пользователю (не команды поиска). Включены следующие команды: GETxx, RDUxx, REDxx, SELFR, SELNR и SELSM.

    Datacom / DB

    команд и операторов SQL включены в это количество.
 

БАЗА ДАННЫХ СТАТИСТИКА ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТИЕ ЗАДАНИЯ-81471-DRh502E TASK-001 1/06/2012 16.24.53 ТАБЛИЦА URT SQBUF UPD SYN SUB DXC GBL ЗАПРОСИТ ПОЛУЧИТЬ ДОБАВИТЬ УДАЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ BAS00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 ARA00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 FIL00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 AGR00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 8 4 0 0 0 FLD00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 KEY00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 ELM00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 ALS00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 KWC00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 0 0 0 0 0 REL00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 8 2 2 0 0 TXT00002 0 0 Да Да Нет Да Нет 125 58 3 1 24 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

На этой странице отчета отображается следующая информация:

  • ADDS

    Отображает количество запросов на добавление, записанных для этой таблицы.

    Datacom / DB

    команд и операторов SQL включены в это количество.
  • УДАЛЯЕТ

    Отображает количество запросов на удаление, записанных для этой таблицы.

    Datacom / DB

    команд и операторов SQL включены в это количество.
  • ОБНОВЛЕНИЯ

    Отображает количество запросов на обновление, записанных для этой таблицы.

    Datacom / DB

    команд и операторов SQL включены в это количество.
 

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА БАЗЫ ДАННЫХ 06.01.2012 16.27.05 ЗАПРОСОВ 104 SQL-ЗАПРОСОВ 102 МЕНЕДЖЕР ДАННЫХ ЗАПРОСИТ 1138 СОБЫТИЯ В / В - ЧТЕНИЕ 268 СОБЫТИЯ ВХОДА / ВЫВОДА - НАПИСИ 155 ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАПРОСЫ НА КОНТРОЛЬ 154 КОНФЛИКТЫ ЭКСКЛЮЗИВНОГО КОНТРОЛЯ 0 K / E РЕОРГАНИЗАЦИЯ БУФЕРА 0 НЕТ БУФЕРА IXX ДОСТУПНО 0 НЕТ ДОСТУПНОГО БУФЕРА DXX 0 НЕТ ДОСТУПНОГО БУФЕРА ДАННЫХ 0 НЕТ ДОСТУПНОГО БУФЕРА РАСШИРЕНИЯ 0 ПОСЛЕДНЯЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ IXX 512 ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ DXX 670 ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДАННЫХ 969 ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР РАСШИРЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 735 IXX БУФЕР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ - 1 16 IXX БУФЕР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ - 2 11 IXX БУФЕР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ - 3 8 IXX БУФЕР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ - 4 8 IXX БУФЕР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ - 5+ 469 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР DXX - 1 66 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР DXX - 2 44 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР DXX - 3 29 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР DXX - 4 26 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР DXX - 5+ 505 ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ БУФЕР ДАННЫХ - 1 95 ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ БУФЕР ДАННЫХ - 2 74 ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ БУФЕР ДАННЫХ - 3 30 ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ БУФЕР ДАННЫХ - 4 24 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР ДАННЫХ - 5+ 746 ПОСЛ.ЧИТАЙТЕ ВПЕРЕД СОБЫТИЯМИ ввода / вывода 0 ОБЛАСТЬ ЖУРНАЛА МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ ЗАПОЛНЕН 13 ВТОРИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ E / C 0 ОЖИДАНИЕ ЗАДАНИЯ 0 ЗАПРОС ОЖИДАНИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ 0 ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАЗЛИВА 0

На этой странице отчета отображается следующая информация:

Сводная статистика базы данных

  • ЗАПРОСЫ

    Отображает общее количество обработанных запросов на обслуживание.При использовании команд GETIT или GETPS в заблокированном режиме общее количество запросов — это количество обращений к MUF, а не количество подробных запросов для следующей записи.
  • SQL ЗАПРОСЫ

    Отображает количество запросов к MUF для работы SQL. Запросы SQL также включены в показанное ранее количество ЗАПРОСОВ. Разница в количестве сообщаемых ЗАПРОСОВ и количества ЗАПРОСОВ SQL равна количеству

    команд Datacom / DB

    , выданных MUF.
  • ДАННЫЕ ЗАПРОСЫ

    Отображает количество обращений к низкоуровневому процессору

    Datacom / DB

    . Каждая команда

    Datacom / DB

    , отправляемая MUF, генерирует один запрос диспетчера данных. Каждый запрос SQL генерирует столько запросов диспетчера данных, сколько необходимо для обработки запроса SQL. Запросы диспетчера данных также могут генерироваться (нечасто) внутренними процессами MUF, такими как перезапуск.
  • СОБЫТИЯ ВХОДА / ВЫВОДА ЧТЕНИЕ / ЗАПИСЬ

    Отображает количество физических запросов ввода / вывода к операционной системе (выполнение программ канала — EXCP), а не количество прочитанных и записанных блоков (в некоторых случаях несколько блоков могут быть прочитаны с одним событием ввода / вывода, например при последовательной обработке).Отношение количества операций ввода-вывода к количеству запросов сильно зависит от требований приложения и дизайна.
  • ЗАПРОСЫ

    Отображает, сколько раз первичное исключительное управление было предоставлено для любой записи данных. Это поле сообщает об исключительной управляющей активности.
  • КОНФЛИКТЫ

    Отображает, сколько раз задача запрашивала первичный монопольный контроль над записью, которая в данный момент находилась под первичным монопольным контролем другой задачи.Это поле сообщает об исключительной управляющей активности. Конфликты монопольного управления обычно возникают, когда несколько онлайн-задач запрашивают одни и те же записи для обновления. Количество конфликтов исключительного управления по сравнению с количеством запросов исключительного управления не дает четкого (хорошего / плохого) анализа. Значение 1, требующее длительного ожидания задачи, можно считать плохим. Значение, которое представляет собой высокий процент запросов на монопольное управление, может быть удовлетворительным, если время ожидания было коротким и управление требовалось интенсивно используемому приложению.
  • РЕОРГАНИЗАЦИЯ БУФЕРА K / E

    Отображает количество раз, когда определение ключа / элемента нужно было удалить из памяти, чтобы можно было прочитать другое определение ключа / элемента.
  • НЕТ … БУФЕР ДОСТУПЕН

    Отображает, сколько раз использовались все буферы указанного типа, необходимые для задачи. Ниже приведены типы буферов:
    • IXX

      Буферы индексной области (высокоуровневые индексные блоки)
    • DXX

      Буферы индексной области (низкоуровневые индексные блоки)
    • DATA

      Первичный и вторичный буферы области данных (блоки области данных)
    Из-за динамического сбора и освобождения буферного пространства

    Datacom / DB

    это значение не может поддерживаться равным нулю.
  • ПОСЛЕДНИЙ …

    Отображает общее количество ссылок на определенный класс буферов.
  • … БУФЕР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

    Счетчики сообщают вам, сколько буферов IXX, DXX и данных, выделенных в параметрах запуска MUF, используется и добавляется с помощью функции FLEXPOOL. Ниже приводится определение каждого типа буфера:
    • IXX

      Буферы индексной области (высокоуровневые индексные блоки)
    • DXX

      Буферы индексной области (низкоуровневые индексные блоки)
    • DATA

      Буферы области данных (блоки области данных)
    При первом использовании буфера после считывания индекса или блока данных в блок памяти первый счетчик устанавливается на 1.Второе использование того же блока, если он все еще находится в памяти, увеличивает второй счетчик до 2. Третье и четвертое использование увеличивают третий и четвертый счетчики до 3 и 4 соответственно. Пятое и последующие применения блока увеличивают пятый счетчик до 5+. Счетчик не увеличивается, если блок не используется, например, после ошибки ввода-вывода, или если блок идет с упреждающим чтением последовательно, но приложение завершило последовательный процесс до конца файла.
  • SEQ. ЧИТАЙТЕ ВПЕРЕД СОБЫТИЯМИ ввода-вывода

    Отображает количество событий ввода-вывода с упреждающим чтением, которые произошли во время выполнения команд GETIT и GETPS.Это число показывает, насколько эффективны эти команды в пакетных заданиях. Количество блоков на ввод / вывод обычно равно половине числа SEQBUFS =, указанного в Таблице требований пользователя. Следующий низкоуровневый индексный блок читается вперед (при использовании команды GETIT).
  • МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ЖУРНАЛА ЗАПОЛНЕНА

    Отображает самый высокий процент заполнения области журнала.
  • ВТОРИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ E / C

    Отображает количество раз, когда на вторичном уровне возникал конфликт монопольного управления, вызванный заданиями с указанным откатом транзакции.Как только такие задания обновляют запись,

    Datacom / DB

    удерживает запись под вторичным монопольным контролем до тех пор, пока не будет выпущена контрольная точка. Это позволяет получить доступ к записи, если

    Datacom / DB

    необходимо вызвать откат транзакции.
  • … ОЖИДАНИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ

    Отображает количество раз, когда запросы ожидали обслуживания. Продолжение на следующей странице отчета.
    • ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЗАДАЧ

      Отображает, сколько раз одной задаче пришлось ждать завершения другой задачи из-за конфликта за отмену транзакции.Это происходит только тогда, когда есть вторичные конфликты монопольного управления. Следовательно, это связано с ранее показанной статистикой вторичного монопольного управления и может свидетельствовать о высокой конкуренции приложений за отдельные строки.
    • ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЗАПРОСА

      Отображает количество раз, когда запрос должен был ждать либо для регистрации запроса, потому что область журнала была заполнена и самый старый блок журнала не был удален (из-за длительного запроса на обслуживание), либо для завершения обработки очереди индекса до закрытия набор данных индекса.
    • ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАЗЛИВА

      Отображает, сколько раз одной задаче пришлось ждать завершения разлива области журнала, прежде чем можно было зарегистрировать запись и продолжить. Эта статистика может означать, что область журнала слишком мала.
 

БАЗА ДАННЫХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УЧЕТА 0 ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 0 ОБРАБОТКА ОЧЕРЕДИ ИНДЕКСА 0 ИНДЕКС ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ОЧЕРЕДИ 0 РАЗДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСНЫХ БЛОКОВ - IXX 0 РАЗДЕЛЕНИЕ БЛОКА ИНДЕКСА - DXX 0 УДАЛЕНИЕ БЛОКА ИНДЕКСА 0 КОЛИЧЕСТВО РАЗЛИВОВ КОСБФР 0 ДОСТУПНЫ ЗАПИСИ CBSBFR 53 НАИБОЛЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗАПИСИ CBS 0 ОБРАБОТАННЫЕ НАБОРЫ 1 НАБОРЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВРЕМЕННОГО ИНДЕКСА 0 ЗАПИСИ ВРЕМЕННОГО ИНДЕКСА 0 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАМЯТИ CBS 0 НАПИСАТЬ НАПИСАТЬ IO 0 УДАЛЕНИЕ КЛЮЧА ДАННЫХ 0 ЦИКЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ УДАЛЯЕТ 0 ПОВТОРНОЕ РАСШИРЕНИЕ СЖАТЫХ ЗАПИСЕЙ 1 БУФЕР ЛОГПАЛА ОЖИДАЕТ 0 ОЖИДАНИЕ НЕПРЯМОГО ВВОДА / ВЫВОДА 2551 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЖУРНАЛОМ ЗАПИСЬ В / В 139 БУФЕР ЖУРНАЛА ПОЛНАЯ ЗАПИСЬ В / В 3784 ЖУРНАЛ КОМАНДА ЗАПИСЬ В / В 932 ЖУРНАЛ ДРУГОЙ ЗАПИСЬ ВВОДА / ВЫВОДА 1203 Ввод-вывод LOGPOOL WRITE 141 ЖУРНАЛ 2-ФАЗНОЙ ЗАПИСИ I / 0 3 БУФЕР DATA2 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ - 1 95 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР DATA2 - 2 74 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР DATA2 - 3 30 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР DATA2 - 4 24 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР DATA2 - 5+ 746 ЗАПРОС НА РАССМОТРЕНИИ - 01 2220 ЗАПРОС НА РАССМОТРЕНИИ - 02 331 ЗАПРОС НА РАССМОТРЕНИИ - 03 27

На этой странице отчета отображается следующая информация:

  • … ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

    Отображает количество раз, когда запросы ожидали обслуживания.
    • ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УЧЕТА

      Отображает, сколько раз средство учета

      Datacom / DB

      пыталось добавить информацию в таблицы учета, но буфер был заполнен или закрыт, и задача должна была ждать. Если это число велико, просмотрите определенные таблицы учета и параметры учета, указанные в параметрах запуска MUF.
    • ОЖИДАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

      Отображает, сколько раз системе безопасности пришлось ждать системной информации.
  • ОБРАБОТКА ОЧЕРЕДИ ИНДЕКСА

    Отображает количество обработанных записей очереди индекса. Это поле сообщает об очереди индекса. Обработка очереди включает:
  • Вся обработка блоков высокого уровня
    • Удаление блоков низкоуровневых блоков

    Эта статистика полезна в первую очередь для поддержки в целях отладки.
  • ИНДЕКС ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ОЧЕРЕДИ

    Это поле в настоящее время не используется и поэтому содержит ноль.
  • РАЗДЕЛЕНИЕ УКАЗАТЕЛЬНОГО БЛОКА

    Отображает количество раз, когда индексный блок высокого уровня (IXX) или низкого уровня (DXX) был разделен на два блока, и количество раз, когда индексный блок, как высокого, так и низкого уровня, был логически удален. Эти статистические данные полезны в первую очередь для поддержки в целях отладки.
  • УЧЕТ РАЗЛИВОВ КОСБФР

    Отображает количество раз, когда буфер составного логического выбора заполнялся, в результате чего

    Datacom / DB

    сохранял определения активного набора в виде записей индекса со специальным идентификатором ключа.Буфер, в котором хранятся определения активного набора, определяется опцией запуска MUF CBS.
  • ДОСТУПНЫ ЗАПИСИ CBSBFR

    Отображает количество 185-байтовых записей, доступных в буфере составного логического выбора (определяемом значением CBS параметра запуска MUF) для хранения определений активного набора. Для определения набора обычно требуется от одной до трех записей.
  • НАИБОЛЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗАПИСЕЙ CBS

    Отображает максимальное количество записей буфера составного логического выбора, используемых для хранения определений активного набора.Если это число равно количеству доступных записей, ранее показанное значение CBSBFR SPILL COUNT указывает, как часто осуществлялся доступ к записи индекса определения набора.
  • ОБРАБОТАННЫЕ НАБОРЫ

    Отображает общее количество обработанных наборов.
  • КОМПЛЕКТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВРЕМЕННОГО ИНДЕКСА

    Отображает количество обработанных наборов, которые создали временный индекс.
  • ЗАПИСИ ВРЕМЕННОГО ИНДЕКСА

    Отображает количество записей временного индекса, созданных для выполнения команды SELFR.
  • РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАМЯТИ CBS

    Отображает количество раз, которое компоненту составного логического выбора приходилось динамически выделять RWTSA из-за сложности запросов и количества используемых ключей.
  • ЗАПИСЬ ЗАПИСЬ IO

    Отображает количество (физических) записей в журнал (контролируемых опцией запуска MUF LOGPEND), которые произошли во время этого цикла.
  • БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ…

    Эти поля зарезервированы для использования в будущем.
  • ПОВТОРНОЕ РАСШИРЕНИЕ СЖАТЫХ ЗАПИСЕЙ

    По мере чтения сжатых записей они расширяются в буфер расширения. Если запись обновлена ​​или удалена, будет найден тот же буфер или запись будет повторно расширена. Приоритет расширяемых буферов — сохранение записей под исключительным контролем. Этот параметр предназначен для настройки количества расширяемых буферов.
  • ОЖИДАНИЯ БУФЕРА LOGPOOL

    Отображает количество раз, когда выполнялся откат транзакции с попытками чтения блока журнала, но буфер LOGPOOL не был доступен.Количество буферов журнала для отката транзакции предоставляется во время запуска MUF. Если одновременно происходит несколько откатов транзакций, может возникнуть конкуренция, если существует меньше буферов LOGPOOL, чем задач. Поскольку множественные откаты транзакций редко происходят вместе, попытка сохранить этот стат на нуле, как правило, приведет к неправильному использованию памяти, но имейте в виду, что, когда это происходит, откат транзакции замедляется.
  • ОЖИДАНИЯ НЕПРЯМОГО ВВОДА / ВЫВОДА

    Непрямое ожидание ввода-вывода — это условие, при котором задаче нужен блок, который читается / записывается.Текущая задача не запустила ввод-вывод с ожидания, но должна дождаться его завершения. Текущая задача могла бы начать ввод-вывод без ожидания, например чтения вперед. Эти подсчеты также включены в ЗАПРОС НА ОЖИДАНИИ.
  • БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЖУРНАЛОМ ЗАПИСЬ В / В

    Отображает, сколько раз был записан блок управления журналом. Информация о блоке управления требуется для ПЕРЕЗАГРУЗКИ. Этот счетчик является частью информации о вводе-выводе LXX.
  • БУФЕР ЖУРНАЛА ПОЛНАЯ ЗАПИСЬ В / В

    Отображает количество раз, когда буфер журнала был записан из-за того, что он был заполнен.
  • ЗАПИСЬ КОМАНДЫ В ЖУРНАЛ В / В

    Отображает, сколько раз буфер журнала, содержащий зарегистрированные данные, был записан из-за команды. Команды, определяющие границы транзакции (COMIT, LOGCP, LOGCR, ROLBK и CLOSE), записываются всегда. Команды обслуживания ADDIT, DELET и UPDAT записываются только в том случае, если определение таблицы указывает запись, URT указывает запись или параметр запуска MUF LOGPEND указывает отсутствие конвейерной обработки. Необязательными командами являются LOGIT и LOGDW.Некоторые внутренние системные команды также могут записывать блок журнала перед заполнением. Сравнение отношения ввода-вывода КОМАНДНОЙ ЗАПИСИ к вводу-выводу ПОЛНОЙ ЗАПИСИ БУФЕРА может быть использовано для попытки настройки путем уменьшения количества операций записи LXX.
  • ЖУРНАЛ ДРУГОЙ ЗАПИСЬ В / В

    Отображает время, когда необходимо было записать неполный блок журнала для поддержки RESTART, когда нужно было записать индекс или блок данных.
  • LOGPOOL WRITE I / O

    Отображает количество операций ввода-вывода для записи в буферы LOGPOOL, использованные при возврате транзакции.
  • ЖУРНАЛ 2-ФАЗНОЙ ЗАПИСИ I / 0

    Отображает количество операций ввода-вывода записи в буферы LOGPN, используемые двухфазной фиксацией для управления сбоями системы между координирующим сайтом и одним или несколькими удаленными сайтами.
  • ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БУФЕР ДАННЫХ2 — с 1 по 5+

    Отображает, что буферы области вторичных данных, выделенные в параметрах запуска MUF, используются и любые добавленные с помощью функции FLEXPOOL. См. Поля IXX, DXX и DATA BUFFER USED для объяснения того, как используются эти счетчики.
  • ЗАПРОС НА РАССМОТРЕНИИ

    Отображает количество ожиданий, не связанных с вводом-выводом, которые произошли в течение этого цикла. Число после тире указывает количество задач, которые должны были подождать. Счетчик ожидания без ввода-вывода означает:
  • Буфер недоступен.
    • Обнаружен конфликт монопольного управления.

    • Событие ввода-вывода, запрошенное одной задачей, вызвало ожидание другой задачи.

 

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА БАЗЫ ДАННЫХ 06.01.2012 16.27.05 ТАБЛИЦА / ОБЛАСТЬ ЗАПРОСЫ СОБЫТИЙ ВВОДА / ВЫВОДА - ЧИТАЕТ СОБЫТИЯ ВВОДА / ВЫВОДА - ЗАПИСЫВАЕТ ЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ CXX 0 88 36 753 129 LXX 0 3 37 0 201 AGR00002 8 3 0 6 0 ALS00002 0 1 0 2 0 ARA00002 0 1 0 2 0 ATZ00002 0 1 0 2 0 BAS00002 0 1 0 2 0 DVW00002 0 1 0 2 0 ELM00002 0 1 0 2 0 FIL00002 0 1 0 2 0 FLD00002 0 1 0 2 0 HSD00002 4 5 0 6 0 IXX00002 0 41 24 304 53 JOB00002 0 1 0 2 0 KEY00002 0 1 0 2 0 KWC00002 0 1 0 2 0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . STP00002 0 1 0 2 0 SYS00002 0 1 0 2 0 TXT00002 125 11 9 86 36 IXX00006 0 2 1 3 1 CNO00015 2 0 0 0 0 DDD00015 616 31 11 579 37 IXX00015 0 30 20 247 103 SIT00015 0 1 0 2 0 A3300016 206 0 0 0 0 IXX00016 0 5 3 112 102 SQ100016 0 10 3 211 102 IXX00017 0 4 1 8 1 TTM00017 2 1 0 2 0 ИТОГО 996 268 151 2396 781

На этой странице отчета отображаются столбцы, в которых приводится разбивка итогов для ЗАПРОСОВ, СОБЫТИЙ В / В — ЧТЕНИЕ и СОБЫТИЙ В / В — ЗАПИСИ, напечатанных в начале отчета.Используйте эту информацию вместе со средством учета, чтобы выявлять неэффективность, определяя, какие запросы возникают.

Вы можете использовать отношение ЛОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ к СОБЫТИЯМ В / В — ЧТЕНИЯ и ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ к СОБЫТИЯМ В / В — ЗАПИСИ в качестве индикатора эффективности размера вашего буфера. Чем больше количество логических операций чтения или записи в события ввода-вывода, тем лучше используется ваш буфер и тем эффективнее ваш конвейер.

  • ЗАПРОСЫ

    Отображает количество запросов на таблицу, которые произошли и были записаны в области статистики и диагностики.
  • СОБЫТИЯ В / В — ЧТЕНИЕ

    Отображает количество операций чтения ввода-вывода, которые произошли и были записаны в области статистики и диагностики.
  • СОБЫТИЯ В / В — ЗАПИСИ

    Отображает количество операций ввода-вывода, которые произошли и были записаны в области статистики и диагностики.
  • ЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

    Отображает количество запросов внутреннего чтения, которые произошли и были записаны в области статистики и диагностики.
  • ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ

    Отображает количество запросов внутренней записи, которые произошли и были записаны в области статистики и диагностики.
 

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА БАЗЫ ДАННЫХ 06.01.2012 16.27.05 ДОБАВЛЕНИЕ УДАЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЙ ДОБАВЛЕНИЯ УДАЛЕНИЯ AGR00002 4 0 0 0 HSD00002 4 0 0 0 PLN00002 2 0 0 1 REL00002 2 2 0 0 STM00002 12 0 0 8 TXT00002 58 3 1 24 CNO00015 0 0 0 0 DDD00015 549 14 14 0 A3300016 101 100 0 0 TTM00017 0 1 0 0 ИТОГО 732120 15 33

На этой странице отчета отображается следующая информация:

Суммарные запросы базы данных

  • ПОВТОРНЫЕ ЗАПРОСЫ

    Общее количество запросов на извлечение с момента включения MUF.Этот счетчик включает все запросы, возвращающие данные пользователю. Если для таблицы не записано никаких запросов, эта таблица не отображается.
  • ДОБАВИТЬ

    Отображает общее количество запросов на добавление с момента включения MUF.
  • УДАЛЯЕТ

    Отображает общее количество запросов на удаление с момента включения MUF.
  • ОБНОВЛЕНИЯ

    Отображает общее количество запросов на обновление с момента включения MUF.
Операции на уровне значений представлены внутри в структуре данных «дерево выражения».Деревья выражений могут отображаться в области статистики и диагностики (PXX). DUMPS = FULL или DUMPS = TRACE. Отчеты при включении трассировки или предоставление дополнительной информации для определенных ошибок SQLCODE (также см. Дампинг структур внутреннего контроля SQL). Например, попытка сравнить строку и число приводит к сбросу предиката.

Дамп дерева выражения печатается в следующем формате. Дамп предоставляется в первую очередь для службы поддержки, чтобы помочь в устранении проблемы.

 

LVL 1 УЗЕЛ hhhhhhhh OP = hhhhhhhh NXT = hhhhhhhh $ L ¢ QCB = hhhhhhhh VAL = hhhhhhhh NAM = hhhhhhhh $.... PROCTYPE = hhhh STEP = nn OPER = nnn xxxxxxxx ¢ .... tblTyp (#nnnn: nnnn.nnnn): dataType $ NOT NULL ¢ ТОЛЬКО $ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ¢ $ .... НАЗВАНИЕ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¢ $ .... значение ¢ $ .... СОДЕРЖАНИЕ = ¢ 2 LVL LVL №

В этой строке указывается положение узла в древовидной структуре и различные адреса, все в шестнадцатеричном формате. Ниже приведены заголовки и описания.

  • LVL

    Отображается уровень узла в дереве. (Иногда отображается только поддерево большего дерева.)
  • OP

    Адрес первого операнда. Ноль указывает на листовой узел.
  • NXT

    Адрес следующего узла на том же уровне или, если с суффиксом L, адрес результирующего (следующего более высокого) узла. Указывает, что узел является последним (или единственным) узлом на верхнем уровне. Когда отображается только поддерево, NXT можно временно установить на ноль.
  • QCB

    Адрес блока управления запросами.
  • НАМ

    Адрес имени.Имя доступно не во всех случаях.

Эта строка не отображается для конечных узлов. Другими словами, он появляется только в том случае, если узел является результатом операции. Ниже приведены заголовки и описания.

  • ПРОЕКТ

    Внутренние битовые значения, указывающие класс процесса (например, предикат, скалярная функция) или атрибут значения (например, столбец ORDER BY по убыванию).
  • ШАГ

    Шаг, на котором значение вычисляется или становится доступным.Не применимо для всех типов узлов.
  • ОПЕРАТОР

    Операция выполняется узлом. Номер — это нижний индекс в таблице указателей функций. За ним следует сокращение имени функции.

Ниже приведены заголовки и описания.

  • табл Тип

    Указывает тип таблицы:
    • COLCONV

      Результат преобразования типа данных столбца
    • HOSTOUT

      Выходная переменная хоста
    • HOSTVAR

      Входная переменная хоста
    • РЕЗУЛЬТАТ

      Результат операции на уровне значений, например результат преобразования выражения, функции или типа данных
    • QCB PTR

      Указывает, что ЗНАЧЕНИЕ является блоком управления запросом
    • TBL nn

      Ссылка на столбец в таблице, где «nn» относится к позиции таблицы в предложении FROM относительно нуля
  • nnnn.nnnn

    Смещение в строке и длина в байтах.
  • Тип данных

    Тип данных с использованием синтаксиса CREATE TABLE.
  • НЕ ПУСТО

    Указывает, что значение не имеет нулевого индикатора.
  • ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

    Указывает, что ссылка на столбец является числовым типом данных только с положительными знаковыми значениями. (

    Datacom Datadictionary

    FIELD атрибут экземпляра объекта TYPE-NUMERIC = P.)

Имя значения, если оно есть.NAME может быть недоступен, если дамп находится во время выполнения.

Эта строка появляется, когда значение узла относится к одному из следующих специальных типов. Ниже приведены заголовки и описания.

  • КЛЮЧЕВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

    Шестнадцатеричный дамп определения ключа во внутреннем формате.
  • НАЗВАНИЕ КОЛОНКИ =

    Неразрешенная ссылка на столбец.
  • ССЫЛКА НА КОЛОНКУ:

    «authID.tableName.columnName» неразрешенной ссылки на столбец.

Эта строка появляется, когда значение узла не является одним из особых случаев, показанных в строке 5. Ниже приведены заголовки и описания.

  • СОДЕРЖАНИЕ = NULL

    NULL значение.
  • EXPR ЗНАЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ

    Значение выгружается в шестнадцатеричном формате.
  • строковое значение

    Отображаются только первые 48 байтов. Значение заканчивается точкой (чтобы можно было определить количество конечных пробелов).
  • числовое значение

    Типы данных NUMERIC и DECIMAL выгружаются в шестнадцатеричном формате.
  • значение даты / времени

    Дата и время отображаются в формате ISO.

Ниже приведен пример дампа «дерева выражений» при получении SQLCODE -41 (несовместимые типы данных).

 

ОБЗОР ДАМП БАЗЫ ДАННЫХ SQL 1/06/2012 12.21.56 ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА В ПРОГРАММЕ EXPRCONV НА ЛИНИИ 367 ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ: ДАТЫ РАБОТЫ '>' НЕ СОВМЕСТИМО КОД ОШИБКИ SQL: -41 НАЗВАНИЕ ПЛАНА: ISDBXXXX452 ИДЕНТИФИКАТОР АВТОРИЗАЦИИ: WILRI01 ID ЗАЯВЛЕНИЯ: 0 КОД ВОЗВРАТА DSF: ПУБЛИКАЦИИ КОД ВОЗВРАТА CA-STAR: КОД ВОЗВРАТА БД: (0) КОМАНДА БД: QPRPD 06.01.2012 12.21,56 УЗЕЛ LVL 1 047B3340 OP = 047B32D2 NXT = 00000000L QCB = 047B3168 VAL = 00000000 NAM = 00000000 .... PROCTYPE = 0x8008 STEP = -01 OPER = 249 PREDPREP .... РЕЗУЛЬТАТ (# 0000: 00000.00000): НЕИЗВЕСТНО УЗЕЛ 2 LVL 047B32D2 OP = 00000000 NXT = 047B330C QCB = 047B3168 VAL = 0476F058 NAM = 047C7B46 .... TBL 00 (# 0000: 00000.00008): CHAR (8) NOT NULL .... НАЗВАНИЕ: COL1> COL4. УЗЕЛ 2 LVL 047B330C OP = 00000000 NXT = 047B3340L QCB = 047B3168 VAL = 0476F0B0 NAM = 047C7B4E .... TBL 00 (# 0003: 00015.00006): ЧИСЛО (5,0) .... НАЗВАНИЕ: COL4.

Отчет о средстве выбора составных логических значений

Диагностический отчет средства составного логического выбора предоставляет информацию, которая может точно определить эффективность команд SELFR. Параметр DUMPS = TRACE вызывает печать этой информации, которая хранится в области статистики и диагностики.

Этот отчет можно использовать, чтобы определить, почему запрос SELFR выполняется медленно. Отчет идентифицирует исходную программу, перечисляет запрос («скомпилированную» версию при использовании

Ideal for Datacom

) и ключевые определения, а также информацию о каждой из следующих четырех фаз команды SELFR с указанием того, какие ресурсы были использованы и почему :
  • Оптимизация

  • Заказ

  • Получение

  • Выбор

Этот отчет включает два примера.Поля, которые появляются в этих отчетах, зависят от конкретных запросов CBS, поэтому поля вашего отчета могут не быть включены в эти примеры.

Ниже показана команда для печати диагностического отчета средства выбора составных логических значений.

Используйте следующую информацию в качестве руководства для подготовки JCL. Операторы JCL приведены только для примера. Строчные буквы в утверждении обозначают значение, которое вы должны указать. Кодируйте все заявления в соответствии со стандартами вашего объекта и установки.

 // имя задания См. Предыдущее примечание и  

Обязательно JCL

.

// EXEC PGM = DBUTLTY, REGION = 2M // STEPLIB См. Предыдущее примечание и

Требуется JCL

.

// PXX DD DSN = pxx.data.set, DISP = SHR Набор данных PXX // SYSIN DD * ОБЛАСТЬ ОТЧЕТА = PXX, DUMPS = TRACE / *

Ниже приводится образец страницы отчета. Пример заголовка отчета см. В разделе Образцы заголовков отчета.

Образец отчета ОТЧЕТ PXX — Отчет о диагностике оборудования CBS — Пример 1

 

КАРТА УПРАВЛЕНИЯ ......... 1 ......... 2 ......... 3 ......... 4 ......... 5. ........ 6 ......... 7 ......... 8 ОБЛАСТЬ ОТЧЕТА = PXX, DUMPS = TRACE ФУНКЦИЯ = ОТЧЕТ ОБЛАСТЬ = PXX ДАМПЫ = СЛЕД

На этой странице отчета отображается следующее:

  • Команда в точности такая, как введена.

  • Анализ встречающихся и ожидаемых ключевых слов. Любые обнаруженные ошибки отмечаются пометкой на левом поле.

  • Любые сообщения, связанные с обработкой синтаксиса.

 

*** CMD = SELFR DBID = 001 TABLE = POL USER = $$$ $ ID.CBSTS001 (001) 000102 DATE = 1062012 TIME = 145837 *********** СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПРОСА ************** ЭЛЕМЕНТ DATAVIEW: ЗАПИСЬ СМЕЩЕНИЯ ПО: 00000 ДЛИНА: 00005 ЭЛЕМЕНТ DATAVIEW: LI СМЕЩЕНИЕ В ЗАПИСИ: 00005 ДЛИНА: 00003 ЭЛЕМЕНТ DATAVIEW: PN СМЕЩЕНИЕ В ЗАПИСИ: 00008 ДЛИНА: 00003 ЭЛЕМЕНТ DATAVIEW: КОЛИЧЕСТВО СМЕЩЕНИЯ В ЗАПИСИ: 00011 ДЛИНА: 00003 ЭЛЕМЕНТ DATAVIEW: ЗАПИСЬ СМЕЩЕНИЯ UCOST: 00014 ДЛИНА: 00005 ГДЕ: EQ Z N PO 0000 0005 V 0005 12345 F1F2F3F4F5 ГДЕ: A EQ C N PN 0000 0003 V 0003 XYZ E7E8E9 КЛЮЧ DEF: POLI (000B) ТИП: ИСХОДНЫЙ (D0) СТРОКИ: 00002974 ПОЛЯ = 00000.005; 00005.003; КАРТА = 000000010; 000000200 СТАТИСТИКА: 012C 0000 00CC 0000 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 KEY DEF: PN (000F) ТИП: KEYINC = Y (40) ROWS: 00002974 FIELDS = 00008.003; КАРТА = 000000100; СТАТИСТИКА: 012C 0000 00CC 0000 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 PRI. КЛЮЧ PN ОТ = XYZ (В HEX) = E7E8E9 TO = XYZ (В HEX) = E7E8E9 SEC. КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛИ FROM = 12345 (В ШЕСТНАДЦ.) = F1F2F3F4F5000000 К = 12345 (В ШЕСТИГРАННИЦЕ) = F1F2F3F4F5FFFFFF **************** ОПТИМИЗАЦИЯ ******************* ПРИЧИНЫ CBSOR: 1-5: NNNNN 6: D 7-9: YNY 10-17: YYNYNNYN 18-21: NNNN ОПТИМИЗАЦИЯ ТИПА......: ЗАВИСИМО ОТ НАСЕЛЕНИЯ ИНДЕКС БУФЕР ССЫЛКИ: 00000013 **************** ВЫБОР ********************** ВЫБОР ТИПА .........: * КОСВЕННО * ИЗ-ЗА: КЛЮЧЕВОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ O КЛЮЧ НЕДОСТУПЕН **************** ЗАКАЗ *********************** ВРЕМЕННЫЙ ИНДЕКС НЕ ТРЕБУЕТСЯ. **************** ВОЗВРАТ ********************** ДОСТУП К ЗАПИСЯМ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫБОРА *** КОНЕЦ SELFR CMD ДЛЯ НАБОРЫ 00000001 УСТАНОВЛЕННЫЙ НОМЕР CBS 00000001 ВЫПУСКАЕТСЯ ОБЩИЕ ЗАПИСИ В ИНДЕКС NBR ПРОСМОТРЕНО 00000013 ОБЩЕЕ ЧТЕНИЕ СТРОК ДАННЫХ NBR 00000001 ИТОГО ПРИНЯТО РЯДОВ NBR 00000001 *** КОНЕЦ НАБОРА ***

На этой странице отчета отображается следующая информация:

  • Сообщение вверху страницы

    Запрос осуществляется программой

    Ideal for Datacom

    CBSTS001, версия 001, системный $ ID, в строке 000102.
  • Раздел «ЗАПРОС СПЕЦИФИКАЦИИ»

    В разделе отображается следующая информация:
    • ЭЛЕМЕНТ ДАННЫХ:

      Программа запрашивает DATAVIEW с элементами PO, LI, PN, QTY и UCOST для таблицы POL. За именем элемента следует его смещение в записи (не включая RCE) и его длина. Первый элемент находится по смещению 0.
    • ГДЕ:

      Отображает содержимое предиката выбора из области квалификации запроса.В этом примере запрашиваются строки, в которых PO = 12345 и PN = XYZ.
    • KEY DEF:

      Отображает информацию для ключей, определенных в таблице POL. Эта группа полей повторяется для каждого ключа. За ключами POLI и PN следуют ID ключа (000B) и (000F).
    • ТИП:

      Тип ключа POLI — ИСХОДНЫЙ. Для ключа PN тип KEYINC = Y. Коды, представляющие ключевые атрибуты, предназначенные для внутреннего использования, печатаются в скобках после типа ключа.
    • РЯД:

      Количество строк, проиндексированных этим ключом. Номер инициализируется функцией LOAD или RETIX и поддерживается добавлением и удалением в таблице.
    • ПОЛЯ =

      Поле PO начинается со смещения нуля в записи для длины 5. Второе поле ключа POLI следует за точкой с запятой для смещения 5 и длины 3. Поле PN ссылается на первое и единственное поле ключа PN, которое находится на смещение 8 в записи для длины 3.
    • КАРТА =

      Отображает мощности столбцов в индексе. Например, если ключ содержит столбцы филиалов и отделов, а отображаемые мощности — 10 и 50, это означает, что имеется 10 филиалов и 50 комбинаций филиалов и отделов. Количество элементов важно для понимания эффективности выбора индекса. Чтобы продолжить этот пример, если в таблице 1000 строк и значения распределены равномерно, условие поиска «WHERE BRANCH = x» будет искать 1000, разделенные на количество элементов 10, что составляет 100 строк.Если добавить «AND DEPT = y», то будет выполняться поиск только 1000, разделенных на 50, или 20 строк. Количество элементов инициализируется функцией ЗАГРУЗИТЬ или RETIX. Он не обновляется обычными запросами на обслуживание таблиц. Следовательно, для оптимальной эффективности выбора может потребоваться использование RETIX для поддержания актуальности этой статистики.
    • СТАТИСТИКА:

      Статистический подсчет населения только для внутреннего использования.
    • PRI. КЛЮЧ

      Отображает имя первичного ключа, используемого при поиске, и диапазон значений ключа как в символьном, так и в шестнадцатеричном формате.В этом примере: оптимизатор выбрал ключ PN в качестве первичного ключа обхода с диапазоном значений символов ключа от xyz до xyz и шестнадцатеричных значений от E7E8E9 до E7E8E9.
    • СЕК. КЛЮЧ

      Отображает имя вторичного ключа, используемого при поиске, и диапазон значений ключа как в символьном, так и в шестнадцатеричном формате. В этом примере: он также выбрал ключ POLI в качестве вторичного ключа обхода с диапазоном значений ключевых символов от 12345 до 12345 и шестнадцатеричных значений от F1F2F3F4F5000000 до F1F2F3F4F5FFFFFF.
  • Раздел ОПТИМИЗАЦИЯ

    В разделе отображается следующая информация:
    • ОПТИМИЗАЦИЯ ТИПА:

      Выбор ключа для использования ЗАВИСИТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.
    • ИНДЕКС БУФЕР ССЫЛКИ:

      Указывает тип оптимизации. В этом примере требуется 13 ссылок на индексный буфер, чтобы определить, что показанный ранее ключевой PN является наилучшим.
  • Раздел ВЫБОР

    В разделе «ВЫБОР ТИПА» отображается следующая информация: Выбор КОСВЕННЫЙ, потому что ни один ключ

    одиночный

    не может использоваться для непосредственного поиска подходящих строк (КЛЮЧ НЕ ДОСТУПЕН), даже если используется КЛЮЧЕВОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ.
  • Раздел ЗАКАЗА

    В разделе отображается информация об использовании временного индекса. ВРЕМЕННЫЙ ИНДЕКС НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
  • РАЗЪЕМ

    В разделе отображается следующая информация:
    • ДОСТУП К ЗАПИСЯМ ДАННЫХ ПОСЛЕ: ВЫБОР

      Указывает, что строки были получены в соответствии с критериями SELECTION.
    • *** CMD КОНЕЦ SELFR ДЛЯ КОМПЛЕКТА 00000001

      Обработка SELFR для указанного набора завершена.
    • НОМЕР УСТАНОВКИ CBS 00000001 ВЫПУСКАЕТСЯ

      Был обработан явный (SELPR) или неявный запрос на освобождение набора.
    • ОБЩЕЕ ВХОДЫ В ИНДЕКС NBR ПРОСМОТРЕНЫ

      Число записей указателя, прочитанных для удовлетворения запросов SELxx для набора.
    • ОБЩЕЕ ЧТЕНИЕ СТРОК ДАННЫХ NBR

      Число строк области данных, прочитанных для удовлетворения запросов SELxx для набора.
    • ВСЕГО ПРИНЯТЫХ СТРОК NBR

      Количество строк, возвращенных запрашивающей стороне.
    • *** КОНЕЦ НАБОРА ***

      Больше никаких диагностик для этого набора.

Если это частый запрос, определение ключа, содержащего как PO, так и PN, устранит статистический подсчет генеральной совокупности и сканирование индекса, поскольку тогда ВЫБОР ТИПА будет ПРЯМЫМ.

Пример отчета REPORT PXX — Отчет о диагностике оборудования CBS — Пример 2

 

** CMD = SELFR DBID = 001 ТАБЛИЦА = PMF USER = $ ID1 $ ID.CBSTS005 (001) 000102 DATE = 1062012 TIME = 105417 *********** СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПРОСА ************** ЭЛЕМЕНТ DATAVIEW: СМЕЩЕНИЕ EMDTA В ЗАПИСИ: 00000 ДЛИНА: 00080 ГДЕ: LT Z N EMDTA 0000 0005 V 0005 00375 F0F0F3F7F5 ЗАКАЗАТЬ: D E EMDTA 0075 0005 P Y КЛЮЧ DEF: EMPNO (0001) ТИП: ИСХОДНЫЙ (D0) СТРОКИ: 00005333 ПОЛЯ = 00000.005; КАРТА = 000000200; СТАТИСТИКИ: 006E 0015 005C 000C 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 KEY DEF: STZIP (0002) ТИП: KEYINC = Y (40) ROWS: 00005333 FIELDS = 00068.002; 00070.005; КАРТА = 000000060; 000000200 СТАТИСТИКА: 012C 0000 00CC 0000 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 00C8 0014 PRI. КЛЮЧЕВОЙ ЭМПНО ОТ = (В HEX) = 0000000000 TO = 00374 (В ШЕСТИГРАННИЦЕ) = F0F0F3F7F4 РАЗМЕР INDX WRK TBL (ШЕСТИГРАННЫЙ) ............... 00003C70 **************** ОПТИМИЗАЦИЯ ******************* ПРИЧИНЫ CBSOR: 1-5: NYYNN 6: I 7-9: NYN 10-17: NYNNNNNN 18-21: YNYN ОПТИМИЗАЦИЯ ТИПА......: НЕЗАВИСИМОЕ НАСЕЛЕНИЕ ИНДЕКС БУФЕР ССЫЛКИ: 00000000 **************** ВЫБОР ********************** ВЫБОР ТИПА .........: * ПРЯМОЙ * **************** ЗАКАЗ *********************** ВРЕМЕННЫЙ ИНДЕКС ТРЕБУЕТСЯ В связи с: O ЗАКАЗАТЬ ПО ПОЛЯМ O ПОДПИСАННЫЕ ЧИСЛОВЫЕ ПОЛЯ ЗАПИСИ УКАЗАНО ........: 00000200 ЛОГИО ..................: 00000609 **************** ВОЗВРАТ ********************** ПОЛУЧЕНИЕ ИЗ ИНДЕКСА ТЕМП. НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИЗ-ЗА НЕТ ДАННЫХ. ДОСТУП К ЗАПИСЯМ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ: ПОВТОРЕНИЯ *** КОНЕЦ SELFR CMD ДЛЯ НАБОРЫ 00000007 УСТАНОВЛЕННЫЙ НОМЕР CBS 00000007 ВЫПУСКАЕТСЯ ОБЩИЕ ЗАПИСИ В ИНДЕКС NBR ПРОСМОТРЕНО 00000400 ОБЩЕЕ ЧТЕНИЕ СТРОК ОБЛАСТИ ДАННЫХ NBR 00000400 ИТОГО ПРИНЯТО РЯДОВ NBR 00000200 *** КОНЕЦ НАБОРА ***

На этой странице отчета отображается следующее:

  • Сообщение вверху отчета

    Запрос осуществляется программой

    Ideal for Datacom

    CBSTS005, версия 001, системный $ ID, в строке 000102.
  • Раздел «ЗАПРОС СПЕЦИФИКАЦИИ»

    В разделе отображается следующая информация:
    • ЭЛЕМЕНТ ДАННЫХ:

      Отображает программу, запрашивающую DATAVIEW с элементом EMDTA для таблицы PMF. За именем элемента следует его смещение в записи (не включая RCE) и его длина. Первый элемент находится по смещению 0.
    • ГДЕ:

      Отображает содержимое предиката выбора из области квалификации запроса.В этом примере строки, в которых первые 5 байтов элемента EMDTA, беззнакового десятичного поля зоны, являются LT 00375.
    • ORDER-BY:

      Отображает строки, которые должны быть возвращены, упорядоченные по полю упакованного десятичного числа со знаком, начиная со смещения 75 элемента EMDTA для длины 5 байтов.
    • KEY DEF:

      В этой строке отображается информация о ключах, определенных для таблицы PMF. Эта группа полей повторяется для каждого пройденного ключа. За ключами EMPNO и STZIP следуют идентификаторы ключей (0001) и (0002).
    • ТИП:

      Тип ключа EMPNO — ИСХОДНЫЙ. Для ключа STZIP тип KEYINC = Y. Коды, представляющие ключевые атрибуты, предназначенные для внутреннего использования, печатаются в скобках после типа ключа.
    • РЯД:

      Отображает количество строк, проиндексированных этим ключом. Номер инициализируется функцией LOAD или RETIX и поддерживается добавлением и удалением в таблице.
    • ПОЛЯ =

      Единственное поле ключа EMPNO начинается с нулевого смещения в записи длиной 005.Первое поле в ключе STZIP начинается со смещения 68 для длины 2, а второе поле в ключе начинается со смещения 70 для длины 5.
    • CARD =

      Отображает мощности столбцов в индексе. Например, если ключ содержит столбцы филиалов и отделов, а отображаемые мощности — 10 и 50, это означает, что имеется 10 филиалов и 50 комбинаций филиалов и отделов. Количество элементов важно для понимания эффективности выбора индекса.Чтобы продолжить этот пример, если в таблице 1000 строк и значения распределены равномерно, условие поиска «WHERE BRANCH = x» будет искать 1000, разделенные на количество элементов 10, что составляет 100 строк. Если добавить «AND DEPT = y», то будет выполняться поиск только 1000, разделенных на 50, или 20 строк. Количество элементов инициализируется функцией ЗАГРУЗИТЬ или RETIX. Он не обновляется обычными запросами на обслуживание таблиц. Следовательно, для оптимальной эффективности выбора может потребоваться использование RETIX для поддержания актуальности этой статистики.
    • СТАТИСТИКА:

      Отображает статистический подсчет населения только для внутреннего использования.
    • PRI. КЛЮЧ

      Отображает имя первичного ключа, используемого при поиске, и диапазон значений ключа в символах и шестнадцатеричных числах. В этом примере оптимизатор выбрал ключ EMPNO в качестве первичного ключа обхода с диапазоном значений символов ключа от нуля до 00374 и шестнадцатеричных значений от 0000000000 до F0F0F3F7F4.
    • СЕК.КЛЮЧ

      Если при поиске использовался вторичный ключ, его имя будет отображаться после первичного ключа, а за ним будет следовать диапазон значений ключа как в символах, так и в шестнадцатеричной системе счисления.
    • РАЗМЕР INDX WRK TBL (ШЕСТИГРАННЫЙ)

      Пробел предварительной сортировки (в шестнадцатеричном формате) — 00003C70.
  • Раздел ОПТИМИЗАЦИЯ

    В разделе отображается следующая информация:
    • ПРИЧИНЫ CBSOR:

      См. Раздел «Администрирование» для интерпретации значений CBSOR для 1–5, 6, 7–9, 10–17 и 18–21.
    • ОПТИМИЗАЦИЯ ТИПА:

      Оптимизация НЕЗАВИСИМА ОТ НАСЕЛЕНИЯ, поэтому ключ EMPNO выбран в качестве первичного ключа обхода

      без статистического подсчета совокупности

      .
    • ИНДЕКС БУФЕР ССЫЛКИ:

      Ссылки на индексный буфер равны нулю.
  • Раздел ВЫБОР

    В разделе отображается следующая информация:
    • ВЫБОР ТИПА:

      Выбор ПРЯМЫЙ.
  • Раздел ЗАКАЗА

    Раздел содержит следующую информацию:
    • ТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЕННЫЙ ИНДЕКС В связи с:

      Критерии заказа, поскольку указано числовое поле со знаком.
    • УКАЗАННЫЕ ЗАПИСИ:

      Показывает, что 200 строк соответствуют критериям выбора.
    • ЛОГИН:

      Для построения временного индекса требуется 609 ссылок на индекс и буфер данных.
  • РАЗЪЕМ

    В разделе отображается следующая информация:
    • ПОЛУЧЕНИЕ ИЗ ИНДЕКСА ТЕМП. НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИЗ-ЗА НЕТ ДАННЫХ.

      К записям данных необходимо повторно обращаться во время извлечения из временного индекса, поскольку элемент EMDTA не полностью содержится во временном индексном ключе.
    • ДОСТУП К ЗАПИСЯМ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ: ПОЛУЧЕНИЯ

      Во время выбора записи доступ к записям данных был осуществлен, потому что подэлемент EMDTA (начиная с байта 75 длиной 5, необходим для создания временного индексного ключа) не содержался в ключе EMPNO.
    • *** CMD КОНЕЦ SELFR ДЛЯ КОМПЛЕКТА 00000007

      Обработка SELFR для указанного набора завершена.
    • НОМЕР УСТАНОВКИ CBS 00000007 ВЫПУСКАЕТСЯ

      Был обработан явный (SELPR) или неявный запрос на освобождение набора.
    • ОБЩЕЕ ВХОДЫ В ИНДЕКС NBR ПРОСМОТРЕНЫ

      Число записей указателя, прочитанных для удовлетворения запросов SELxx для набора.
    • ОБЩЕЕ ЧТЕНИЕ СТРОК ДАННЫХ NBR

      Обратите внимание, что осуществляется доступ к 400 записям данных, поскольку к каждой строке необходимо получить доступ один раз для построения временного индекса и один раз для возврата в рабочую область.
    • ВСЕГО ПРИНЯТЫХ СТРОК NBR

      Отправителю запроса было возвращено 200 строк.
    • *** КОНЕЦ НАБОРА ***

      Больше никаких диагностик для этого набора.

Поскольку для выбора и упорядочивания используются разные поля (при условии, что выбор не является «равным»), требуется либо временный индекс, либо сканирование индекса. Однако добавление поля упорядочения в качестве последнего поля ключа обхода исключит доступ к записям данных при построении временного индекса.

Отчет статистического подсчета населения

Этот раздел отчета PXX появляется только в том случае, если оптимизатор выбора составных логических значений выполняет статистический подсчет населения. Статистический подсчет совокупности выполняется, если после независимого анализа совокупности существует более одного индекса-кандидата.

В этом образце отчета начинается подсчет кандидатов в индексы SQ157 и SQ158 на уровне 1 индекса.

 

*** СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО УЧЕТУ НАСЕЛЕНИЯ *** GRP LVL KNAME CNTKR-B LOW EST (TINDX) HIGH EST (TINDX) 0001 0001 SQ157 НЕДОСТАТОЧНО ЗАПИСЕЙ НА ЭТОМ УРОВНЕ 0001 0001 SQ158 НЕДОСТАТОЧНО ЗАПИСЕЙ НА ЭТОМ УРОВНЕ 0001 0000 SQ157 00000002 00000001 NBR ROWS, BLK CHGS 0001 0000 SQ158 0000000A 00000001 NBR ROWS, BLK CHGS 0001 0000 SQ157 00000002 00000002 ПОБЕДИТЕЛЬ ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ЖАТКА xxxxx ЭВРИСТИЧЕСКИЕ КОВШИ xxxxx

В этой части отчета отображается следующая информация:

  • GRP

    GRP — номер группы «ИЛИ».Группа «ИЛИ» состоит из предикатов, соединенных оператором И. Статистический подсчет населения выполняется отдельно для каждой группы «ИЛИ».
  • LVL

    Отображает подсчитанный уровень индекса. Статистический подсчет населения начинается с верхнего уровня индекса, которым в данном случае является уровень 1. Если победитель не может быть определен, подсчет повторяется на следующем более низком уровне, где можно произвести более точный подсчет.
  • ИМЯ

    Отображает имя индекса кандидата.Некоторые индексы могли быть исключены в фазе, независимой от популяции, и не отображаться здесь. Кроме того, индексы-кандидаты могут быть исключены на уровне и не пересчитаны на более низких уровнях.
  • CNTKR-B

    Отображает «количество блоков диапазона ключей». Это количество указателей на блоки нижнего уровня, подсчитанное в диапазоне сканирования индекса. Первый и последний указатели были удалены, потому что часть записей в этих блоках в пределах диапазона сканирования неизвестна. НЕДОСТАТОЧНО ЗАПИСЕЙ НА ЭТОМ УРОВНЕ означает, что было подсчитано менее трех указателей.Если это сообщение есть более чем у одного индекса, подсчет переходит на следующий более низкий уровень, чтобы получить более точную оценку. На уровне 0 это фактическое количество подсчитанных строк.
  • LOW EST / HIGH EST

    Отображает низкие и высокие оценки. Дисперсия статистики, используемой для оценки, используется для получения низкой и высокой оценки. Индекс победившего кандидата имеет высокую оценку, которая ниже, чем низкая оценка всех других кандидатов. Расчетная стоимость — это сумма количества блоков индекса, изменений в блоках области данных и временной стоимости индекса.Стоимость временного индекса рассчитывается как одна на 10 проиндексированных строк плюс одна на 2 строки, считанные из временного индекса, если только поиск не происходит из временного индекса. Значение FST (FOR FIRST) может ограничивать количество строк, считываемых из временного индекса или из постоянного индекса для индексов-кандидатов, не требующих временного индекса. Он не ограничивает количество строк, считываемых из постоянного индекса при построении временного индекса, если не указана опция FOR ANY. На уровне 0, поскольку был произведен точный подсчет, дальность действия отсутствует.Число в столбце LOW EST — это количество изменений блока данных, обнаруженных во время подсчета, за исключением случаев, когда справа отображается ПОБЕДИТЕЛЬ или УСТРАНЕНИЕ. Тогда это общая сметная стоимость.
  • (TINDX)

    Отображает ориентировочную стоимость создания временного индекса. Если некоторые индексы-кандидаты, но не все индексы-кандидаты, требуют создания временного индекса, эта стоимость включается в общую оценочную стоимость, показанную в столбцах нижней / высокой оценки.
  • ЭВРИСТИКА

    При подсчете уровня 0 сохраняется ключевой идентификатор выигрышного индекса.Перед подсчетом уровня 0 выполняется поиск эвристической записи, в которой тот же индекс был выбран 8 из последних 10 раз, когда подсчитывался уровень 0. Если он найден, используется этот индекс, а уровень 0 не учитывается. Данные HEADER идентифицируют запрос. Данные BUCKETS содержат последние 10 идентификаторов выигрышных ключей. Эвристические записи хранятся только для запросов, которые однозначно идентифицируют запрос в блоке информации о пользователе. Это делается при использовании оператора FOR. Если вы хотите использовать эвристику для запросов на уровне вызовов, однозначно идентифицируйте каждый запрос в первых 29 байтах блока информации о пользователе и поместите действительное упакованное десятичное число в последние три байта.Для операторов FOR этот номер определяет дату компиляции, поскольку запрос мог значительно измениться в новой компиляции.

Дамп структур внутреннего контроля SQL

Вы можете создать дамп структур внутреннего контроля SQL, хранящихся в памяти. Эту функцию обычно следует использовать только по запросу Службы поддержки.

Для создания дампа структур внутреннего управления SQL, хранящихся в памяти, сгенерируйте SQLCODE -999 (SQLSTATE 56S19) и связанные с ним дампы PXX или PXXSQL, используя следующее:

 

SELECT * FROM SYSADM.SQL_STATUS_DUMP;

Для получения информации о SQLCODE -999 откройте файл Messages.

4.2 Среднее / ожидаемое значение и стандартное отклонение дискретной случайной величины

Ожидаемое значение часто называют «долгосрочным» средним значением или средним значением . Это означает, что в долгосрочной перспективе, проводя эксперимент снова и снова, вы можете ожидать, что ожидает этого среднего значения.

Вы подбрасываете монету и записываете результат. Какова вероятность того, что в результате выпадет орел? Если вы подбросите монету два раза, говорит ли вам вероятность, что в результате этих подбрасываний выпадет одна решка и одна решка? Вы можете подбросить честную монету десять раз и записать девять орлов.Вероятность не описывает краткосрочные результаты эксперимента. Он дает информацию о том, чего можно ожидать в долгосрочной перспективе. Чтобы продемонстрировать это, Карл Пирсон однажды подбросил честную монету 24 000 раз! Он записывал результаты каждой жеребьевки, получая орла 12 012 раз.
В своем эксперименте Пирсон проиллюстрировал закон больших чисел.

Закон больших чисел гласит, что по мере увеличения количества испытаний в вероятностном эксперименте разница между теоретической вероятностью события и относительной частотой приближается к нулю (теоретическая вероятность и относительная частота становятся все ближе и ближе. вместе) .Оценивая долгосрочные результаты статистических экспериментов, мы часто хотим знать «средний» результат. Это «долгосрочное среднее» известно как среднее или ожидаемое значение эксперимента и обозначается греческой буквой μ . Другими словами, после проведения множества попыток эксперимента вы можете ожидать этого среднего значения.

Ожидаемое значение, [латекс] \ mu [/ latex] = [латекс] {x} _ {1} * P ({x} _ {1}) [/ latex] + [латекс] {x} _ {2 } * P ({x} _ {2}) [/ latex] + [latex] {x} _ {3} * P ({x} _ {3}) [/ latex] +….{2}} [/ латекс]


Пример 1

Мужская футбольная команда играет в футбол нулевой, один или два дня в неделю. Вероятность того, что они сыграют нулевые дни, равна 0,2, вероятность того, что они сыграют один день, равна 0,5, а вероятность того, что они сыграют два дня, равна 0,3.
Найдите долгосрочное среднее или ожидаемое значение μ количества дней в неделю, в течение которых мужская футбольная команда играет в футбол.

Решение:

Для решения задачи сначала пусть случайная величина X = количество дней в неделю, в течение которых мужская футбольная команда играет в футбол. X принимает значения 0, 1, 2. Создайте таблицу PDF, добавив столбец x P ( x ). В этом столбце вы умножите каждое значение x на его вероятность.

Таблица ожидаемых значений. Эта таблица называется таблицей ожидаемых значений. Таблица поможет вам рассчитать ожидаемое значение или долгосрочное среднее значение.

x P ( x ) x P ( x )
0 0.2 (0) (0,2) = 0
1 0,5 (1) (0,5) = 0,5
2 0,3 (2) (0,3) = 0,6

Добавьте последний столбец x P ( x ), чтобы найти долгосрочное среднее или ожидаемое значение: (0) (0,2) + (1) (0,5) + (2) ( 0,3) = 0 + 0,5 + 0,6 = 1,1.

Ожидаемое значение 1,1. Мужская футбольная команда в среднем рассчитывает сыграть в футбол 1.1 день в неделю. Число 1,1 — это долгосрочное среднее или ожидаемое значение, если мужская футбольная команда играет в футбол неделя за неделей. Мы говорим μ = 1,1.



Пример 2

Вероятность того, что новорожденный ребенок не заплачет после полуночи, равна [latex] \ frac {2} {50} [/ latex].
Вероятность того, что новорожденный ребенок однажды заплачет после полуночи, равна [latex] \ frac {11} {50} [/ latex].
Вероятность того, что новорожденный ребенок заплачет дважды после полуночи, равна [latex] \ frac {23} {50} [/ latex].
Вероятность того, что новорожденный ребенок заплачет трижды после полуночи, равна [latex] \ frac {9} {50} [/ latex].
Вероятность того, что новорожденный ребенок заплачет 4 раза после полуночи, равна [latex] \ frac {4} {50} [/ latex].
Вероятность того, что новорожденный ребенок заплачет 5 раз после полуночи, равна [latex] \ frac {1} {50} [/ latex].

  1. Найдите ожидаемое значение количества раз, когда плач новорожденного будит его мать после полуночи.
    (Ожидаемое значение — это ожидаемое количество раз в неделю, когда плач новорожденного будит его мать после полуночи.)
  2. Рассчитайте также стандартное отклонение переменной.

Решение:

  1. Вы ожидаете, что новорожденный будит свою мать после полуночи в среднем 2,1 раза в неделю.
x (Сколько раз новорожденный ребенок плакал после полуночи) P ( x ) x P ( x ) ( x мкм ) 2 P ( x )
0 [латекс] \ displaystyle {P} {({x} = {0})} = \ frac {{2}} {{50}} [/ latex] [латекс] \ displaystyle {({0})} {(\ frac {{2}} {{50}})} = \ frac {{0}} {{50}} [/ latex] [латекс] \ displaystyle {({0} — {2.{{2}} \ cdot {0,02} = {0,1682} [/ латекс]
сумма всех ( x P ( x )) = 2,1 сумма всех (( x μ ) 2 P ( x )) = 1,05

Сложите значения в третьем столбце таблицы, чтобы найти ожидаемое значение X :

μ = Ожидаемое значение = [латекс] \ displaystyle \ frac {0} {50} [/ latex] + [latex] \ displaystyle \ frac {11} {50} [/ latex] + [latex] \ displaystyle \ frac {46} {50} [/ latex] + [латекс] \ displaystyle \ frac {27} {50} [/ latex] + [latex] \ displaystyle \ frac {16} {50} [/ latex] + [латекс ] \ displaystyle \ frac {5} {50} [/ latex] = [latex] \ displaystyle \ frac {{105}} {{50}} [/ latex] = 2.1

2. Используйте μ для заполнения таблицы. Четвертый столбец этой таблицы содержит значения, необходимые для расчета стандартного отклонения. Для каждого значения x умножьте квадрат отклонения на его вероятность. (Каждое отклонение имеет формат x μ ).

Добавьте значения в четвертый столбец таблицы:

дисперсия X = 0,1764 + 0,2662 + 0,0046 + 0,1458 + 0,2888 + 0,1682 = 1,05

Стандартное отклонение X является квадратным корнем из этой суммы: [latex] \ displaystyle \ sigma = \ sqrt {{1.05}} \ simeq {1.0247} [/ латекс]


Попробуйте

Исследователя больницы интересует, сколько раз в среднем послеоперационный пациент звонит медсестре за 12-часовую смену. Для случайной выборки из 50 пациентов была получена следующая информация. Какое ожидаемое значение?

Нажмите здесь, чтобы посмотреть ответ:
x P ( x )
0 [латекс] \ displaystyle {P} {({x} = {0})} = \ frac {{4}} {{50}} [/ latex]
1 [латекс] \ displaystyle {P} {({x} = {1})} = \ frac {{8}} {{50}} [/ latex]
2 [латекс] \ displaystyle {P} {({x} = {2})} = \ frac {{16}} {{50}} [/ latex]
3 [латекс] \ displaystyle {P} {({x} = {3})} = \ frac {{14}} {{50}} [/ latex]
4 [латекс] \ displaystyle {P} {({x} = {4})} = \ frac {{6}} {{50}} [/ latex]
5 [латекс] \ displaystyle {P} {({x} = {5})} = \ frac {{2}} {{50}} [/ latex]

([латекс] \ displaystyle {0}) \ frac {{4}} {{50}} + {({1})} \ frac {{4}} {{50}} + {({ 2})} \ frac {{16}} {{50}} + {({3})} \ frac {{14}} {{50}} + {({4})} \ frac {{6} } {{50}} + {({5})} \ frac {{2}} {{50}} = {0} + \ frac {{8}} {{50}} + \ frac {{32} } {{50}} + \ frac {{42}} {{50}} + \ frac {{24}} {{50}} + \ frac {{10}} {{50}} = \ frac {{ 116}} {{50}} = {2.32} [/ латекс]

Ожидаемое значение: 2,32.



Пример 3

Предположим, вы играете в азартную игру, в которой выбираются пять чисел из 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Компьютер случайным образом выбирает пять чисел от нуля до девяти с заменой. Вы платите 2 доллара за игру и можете получить прибыль в размере 100 000 долларов, если угадаете все пять чисел по порядку (вы получите свои 2 доллара плюс 100 000 долларов). Какова ваша ожидаемая прибыль от игры в долгосрочной перспективе?

Решение:

Для решения этой задачи создайте таблицу ожидаемого значения суммы денег, которую вы можете получить.

Пусть X = сумма прибыли, которую вы получаете. Значения x не равны 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Если вы купите билет, вы либо получите прибыль в размере 100 000 долларов США, либо потеряете 2 доллара США.
Поскольку вас интересует ваша прибыль, значения x составляют 100 000 долларов и −2 доллара.

Чтобы выиграть, вы должны правильно угадать все пять чисел по порядку. Вероятность выбора одного правильного числа равна [latex] \ frac {{1}} {{10}} [/ latex], потому что здесь десять чисел.{{- {5}}})} = {0,00001} [/ латекс]

Следовательно, вероятность выигрыша равна 0,00001, а вероятность проигрыша равна [latex] \ displaystyle {1} — {0,00001} = {0,99999} \\ [/ latex]

.

Таблица ожидаемых значений выглядит следующим образом:

x P ( x ) x P ( x )
Убыток –2 0,99999 (–2) (0.99999) = –1,99998
Прибыль 100 000 0,00001 (100000) (0,00001) = 1

Αdd значение x P ( x ). Ожидаемое значение, [латекс] \ mu [/ latex] = –1,99998 + 1 = –0,99998 [латекс] \ simeq [/ latex] 1

Поскольку –0,99998 близко к –1, вы в среднем ожидаете потерять примерно 1 доллар за каждую игру, в которую вы играете.
Однако каждый раз, когда вы играете, вы либо теряете 2 доллара, либо получаете прибыль в размере 100 000 долларов.
1 доллар — это средний или ожидаемый УБЫТ за игру после многократного прохождения этой игры.


Попробуйте

Вы играете в азартную игру, в которой из стандартной колоды из 52 карт берутся четыре карты. Вы угадываете масть каждой карты до того, как она будет вытягиваться. Карты заменяются в колоде при каждом розыгрыше. Вы платите 1 доллар, чтобы играть. Если вы каждый раз угадываете подходящий костюм, вы получаете свои деньги обратно и 256 долларов.
Какова ваша ожидаемая прибыль от игры в долгосрочной перспективе?

Нажмите здесь, чтобы посмотреть ответ:

Пусть X = сумма вашей прибыли.Значения x — 1 доллар и 256 долларов.

Вероятность угадывать масть каждый раз

[латекс] \ displaystyle {(\ frac {{1}} {{4}})} {(\ frac {{1}} {{4}})} {(\ frac {{1}} {{4 }})} {(\ frac {{1}} {{4}})} = \ frac {{1}} {{256}} = {0,0039} [/ latex]

Вероятность проигрыша составляет
[latex] \ displaystyle {1} — \ frac {{1}} {{256}} = \ frac {{255}} {{256}} = {0.9961} [/ latex]

Ожидаемая прибыль от игры в долгосрочной перспективе = (0,0039) 256 + (0,9961) (- 1) = 0,9984 + (–0,9961) = 0,0023 или 0.23 цента.



Пример 4

Предположим, вы играете в игру со смещенной монетой. Вы играете в каждую игру, подбрасывая монету один раз.
P (головы) = [latex] \ displaystyle \ frac {{2}} {{3}} [/ latex]
Если вы бросите голову, вы заплатите 6 долларов. Если вы подбросите хвост, вы выиграете 10 долларов.

  1. Определите случайную величину X .
  2. Заполните следующую таблицу ожидаемых значений.
    x ____ ____
    ВЫИГРАТЬ 10 [латекс] \ displaystyle \ frac {{1}} {{3}} [/ latex] ____
    ПОТЕРЯТЬ ____ ____ [латекс] \ displaystyle \ frac {{- 12}} {{3}} [/ latex]
  3. Какое ожидаемое значение, μ ? Вы выходите вперед?
Показать ответ
  1. X = сумма прибыли
  2. x P ( x ) x P ( x )
    ВЫИГРАТЬ 10 [латекс] \ displaystyle \ frac {{1}} {{3}} \\ [/ latex] [латекс] \ displaystyle \ frac {{10}} {{3}} \\ [/ latex]
    ПОТЕРЯТЬ –6 [латекс] \ displaystyle \ frac {{2}} {{3}} \\ [/ latex] [латекс] \ displaystyle \ frac {{- 12}} {{3}} \\ [/ latex]
  3. Ожидаемое значение μ = сумма всех ( x P ( x )) = [latex] \ frac {10} {3} [/ latex] + [latex] \ frac { -12} {3} [/ latex] = [latex] \ displaystyle \ frac {{- 2}} {{3}} [/ latex].
    В среднем вы теряете около 67 центов каждый раз, когда играете в игру, поэтому вы не выходите вперед.


Пример 5

Предположим, вы играете в игру с прядильщиком. Вы играете в каждую игру, вращая спиннер один раз.
P (красный) = [латекс] \ displaystyle \ frac {{2}} {{5}} [/ latex].
Если вы приземлитесь на красное, вы заплатите 10 долларов. Если вы приземлитесь на синем, вы ничего не заплатите и не выиграете. Если вы приземлитесь на зеленом, вы выиграете 10 долларов.

Заполните следующую таблицу ожидаемых значений.

Пусть X будет вашей прибылью.

x P ( x ) x P ( x )
Красный — [латекс] \ frac {{20}} {{5}} [/ латекс]
Синий [латекс] \ frac {2} {5} [/ латекс]
Зеленый 10
Показать ответ
x P ( x ) x P ( x )
Красный –10 [латекс] \ frac {{2}} {{5}} [/ латекс] [латекс] — \ frac {{20}} {{5}} [/ латекс]
Синий 0 [латекс] \ frac {{2}} {{5}} [/ латекс] [латекс] \ frac {{0}} {{5}} [/ латекс]
Зеленый 10 [латекс] \ frac {{1}} {{5}} [/ латекс] [латекс] \ frac {{10}} {{5}} [/ латекс]



Как и данные, вероятностные распределения имеют стандартные отклонения.Чтобы вычислить стандартное отклонение ( σ ) распределения вероятностей, найдите каждое отклонение от его ожидаемого значения, возведите его в квадрат, умножьте на вероятность, сложите произведения и извлеките квадратный корень. Чтобы понять, как производить расчеты, посмотрите в таблице количество дней в неделю, в течение которых мужская футбольная команда играет в футбол. Чтобы найти стандартное отклонение, сложите записи в столбце ( x μ ) 2 P ( x ) и извлеките квадратный корень.

x P ( x ) x P ( x ) ( x мкм ) 2 ⋅ P ( x )
0 0,2 (0) (0,2) = 0 (0 — 1,1) 2 (0,2) = 0,242
1 0.5 (1) (0,5) = 0,5 (1 — 1,1) 2 (0,5) = 0,005
2 0,3 (2) (0,3) = 0,6 (2 — 1,1) 2 (0,3) = 0,243

Разница, [латекс] \ сигма [/ латекс] 2 = сумма всех (( x μ ) 2 P ( x )) = 0,242 + 0,005 + 0.243 = 0,490.
Стандартное отклонение, σ = [латекс] \ sqrt {0,49} [/ латекс] = 0,7

Обычно для распределения вероятностей мы используем калькулятор или компьютер для вычисления μ и σ , чтобы уменьшить ошибку округления. Для некоторых распределений вероятностей есть сокращенные формулы для вычисления μ и σ .



Пример 6

Дважды подбросьте шестигранный кубик.

Пусть X = количество лиц, отображающих четное число.

Постройте таблицу и вычислите среднее значение μ и стандартное отклонение σ X .

Нажмите здесь, чтобы посмотреть ответ:

При подбрасывании одного честного шестигранного кубика дважды имеет такое же пространство для выборки, как и при подбрасывании двух честных шестигранных игральных костей. В выборке 36 результатов:

(1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6)
(2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (2, 6)
(3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (3, 6)
(4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) (4, 6)
(5, 1) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5) (5, 6)
(6, 1) (6, 2) (6, 3) (6, 4) (6, 5) (6, 6)

Используйте пробное пространство, чтобы заполнить следующую таблицу:

Расчет μ и σ .{{2}} \ cdot \ frac {{9}} {{36}} = \ frac {{9}} {{36}} [/ latex]

Добавьте значения в третий столбец, чтобы найти ожидаемое значение: [latex] \ displaystyle \ mu = \ frac {{36}} {{36}} = {1} [/ latex].

Сложите значения в четвертом столбце и извлеките квадратный корень из суммы:
Стандартное отклонение = [latex] \ displaystyle \ sigma = \ sqrt {{\ frac {{18}} {{36}}}} \ simeq {0.7071} [/ латекс].



Пример 7

11 мая 2013 года в 21:30 вероятность того, что умеренная сейсмическая активность (одно умеренное землетрясение) произойдет в следующие 48 часов в Иране, составляла около 21.42%. Предположим, вы делаете ставку на то, что в этот период в Иране произойдет умеренное землетрясение. Если вы выиграете ставку, вы выиграете 50 долларов. Если вы проиграете ставку, вы заплатите 20 долларов.

Пусть X = сумма прибыли от ставки.

P (выигрыш) = P (произойдет одно умеренное землетрясение) = 21,42%

P (потери) = P (одно умеренное землетрясение произойдет , а не ) = 100% — 21,42%

Если вы сделаете много ставок, выйдете ли вы впереди? Объясните свой ответ полным предложением, используя числа.
Какое стандартное отклонение X ?
(Подсказка: составьте таблицу, которая поможет вам ответить на эти вопросы.)

Решение:

x P (x) x⋅ P (x) ( x мкм ) 2 P ( x )
выиграть 50 0,2142 10.71 (50 — (–5,006)) 2 (0,2142) = 648,0964
убыток –20 0,7858 –15.716 (–20 — (–5,006)) 2 (0,7858) = 176,6636

Среднее значение = Ожидаемое значение = 10,71 + (–15,716) = –5,006.

Если вы сделаете эту ставку много раз при одних и тех же условиях, ваш долгосрочный результат будет равен среднему убытку в размере 5,01 доллара на ставку .

[латекс] \ displaystyle \ text {стандартное отклонение} = \ sqrt {{{648.0964} + {176.6636}}} \ simeq {28.7186} [/ latex]


Попробуйте

11 мая 2013 года в 21:30 вероятность того, что умеренная сейсмическая активность (одно умеренное землетрясение) произойдет в следующие 48 часов в Японии, составляла около 1,08%. Как и в примере 6, вы делаете ставку на то, что в этот период в Японии произойдет землетрясение средней силы. Если вы выиграете ставку, вы выиграете 100 долларов. Если вы проиграете ставку, вы заплатите 10 долларов. Пусть X = сумма прибыли от ставки. Найдите среднее значение и стандартное отклонение X .

Нажмите здесь, чтобы посмотреть ответ:
x P ( x ) x ⋅ ( Px ) ( x мкм ) 2 P ( x )
выиграть 100 0,0108 1,08 [100 — (–8,812)] 2 ⋅ 0,0108 = 127,8726
убыток –10 0.9892 –9,892 [–10 — (–8,812)] 2 ⋅ 0,9892 = 1,3961

Среднее значение = Ожидаемое значение = μ = 1,08 + (–9,892) = –8,812

Если вы сделаете эту ставку много раз при одних и тех же условиях, ваш долгосрочный результат будет составлять в среднем 8,81 доллара на ставку.

[латекс] \ displaystyle \ text {стандартное отклонение} = \ sqrt {{{127.7826} + {1.3961}}} \ simeq {11.3696} [/ latex]



Некоторые из наиболее распространенных дискретных функций вероятности — биномиальные, геометрические, гипергеометрические и пуассоновские.Большинство начальных курсов не охватывают эти дистрибутивы. Ваш инструктор сообщит вам, желает ли он или она охватить эти раздачи.

Функция распределения вероятностей — это шаблон. Вы пытаетесь уместить проблему вероятности в шаблон или распределение, чтобы выполнить необходимые вычисления. Эти распределения — инструменты, облегчающие решение вероятностных задач. У каждого дистрибутива есть свои особенности. Изучение характеристик позволяет вам различать разные распределения.

Список литературы

Каталог классов в Университете штата Флорида. Доступно на сайте https://apps.oti.fsu.edu/RegistrarCourseLookup/SearchFormLegacy (по состоянию на 15 мая 2013 г.).

«Мировые землетрясения: новости и основные моменты землетрясений», World Earthquakes, 2012. http://www.world-earthquakes.com/index.php?option=ethq_prediction (по состоянию на 15 мая 2013 г.).

Обзор концепции

Ожидаемое значение или среднее значение дискретной случайной величины предсказывает долгосрочные результаты статистического эксперимента, который повторялся много раз.{{2}} {P} {({x})}}} \\ [/ latex]

SUNY New Paltz | Психологическое консультирование

В период пандемии Covid-19 услуги PCC будут предоставляться посредством телефонных или телеконсультаций по видео.

В дополнение к набору услуг PCC, доступных студентам и сообществу университетского городка в течение этого периода, система SUNY предоставила ссылки ниже для получения дополнительной поддержки в области психического здоровья.

Посетите ReachOut SUNY, чтобы получить доступ к ресурсам и поддержке в области психического здоровья.

Используйте текстовую строку штата Нью-Йорк / Управления психического здоровья по кризисным ситуациям. Отправьте текст GOT5 на номер 741741 для получения помощи .

Наилучшие пожелания здорового и безопасного семестра!

Уважаемые студенты,

Добро пожаловать в весенний семестр 2021 года в SUNY New Paltz!

Персонал PCC готов и желает поддержать вас, вернетесь ли вы в кампус, живете в деревне Нью-Пальц или останетесь дома или в другом месте до завершения весеннего семестра.

Мы здесь, чтобы выслушать, поддержать и ответить вам, используя чуткие, внимательные и продуктивные меры, которые уважают разнообразие рас, этнической принадлежности, культуры, пола, сексуальности, религии и способностей.

Как всегда, мы доступны 24/7 во время занятий в течение учебного года, включая выходные. В период пандемии Covid-19 услуги PCC будут предоставляться в виде телефонных или телеконсультаций по видеосвязи. Чтобы записаться на прием, позвоните в наш офис по телефону 845-257-2920 в рабочее время.В случае возникновения чрезвычайной ситуации с психическим здоровьем, которая может возникнуть в течение дня, в нерабочее время или в выходные, позвоните по той же офисной линии, 845-257-2920, и следуйте инструкциям, чтобы связаться с консультантом PCC. Не забудьте четко называть свое имя и номер телефона, если вас попросят оставить сообщение.

Надеемся на сотрудничество с вами.

С наилучшими пожеланиями,

Гвенет Ллойд, DSW, LCSW-R, директор PCC и персонал PCC

PCC — это отдел в Отделе по делам студентов.

Расположение

Мы находимся в Центре здоровья и консультирования студентов. Это круглое здание у пруда на Саутсайд-Луп-роуд, недалеко от Залов Гейдж и Риджвью. Найдите нас на карте кампуса. Для наших клиентов предусмотрена парковка перед домом. Во время пандемии Covid-19 позвоните нам, чтобы поговорить с консультантом.

Калькулятор биномиального распределения

— Статистика Как к

Калькуляторы>

Биномиальные распределения включают два варианта — обычно «успех» или «неудача» для эксперимента.Этот калькулятор биномиального распределения поможет вам решить биномиальных задач без использования таблиц или длинных уравнений. Вам нужно знать пару ключевых моментов, чтобы подключиться к калькулятору, и тогда все будет готово!

  1. Вероятность (P) — процентная или десятичная
  2. Количество испытаний (n)
  3. Успехи (X) — допустимые диапазоны, например X от 0 до 4 успехов
  • В первом поле (p) введите вероятность успеха в испытании в виде десятичной дроби.Это может быть дано вам в процентах (например, 80% респондентов…), или вам может быть предложена задача со словом, которую вам нужно преобразовать в десятичную форму (то есть тест с множественным выбором с четырьмя ответами будет иметь вероятность 0,25 правильный ответ каждый раз, когда вы угадали).
  • Во втором поле введите количество испытаний (n).
  • Следующие два поля, X1 и X2, позволяют вам ввести диапазон, то есть от 0 до 4 вы должны ввести 0 в поле X1 и 4 в поле X2. Если вам нужен не диапазон, а точное число, введите число дважды — один раз в каждое поле (т.е. для «ровно 9» вы должны ввести 9 как в X1, так и в X2).

Ответ

Вероятность промежуточного и успеха.

Как найти ответ

Как это делают смертные

Если вы похожи на большинство людей, использование формулы снова и снова, чтобы получить нужные ответы, не звучит весело!

Большинство людей используют биномиальную таблицу распределения для поиска ответа, как на этом сайте. Проблема с большинством таблиц, включая приведенную здесь, заключается в том, что она не охватывает все возможные значения p или n.Так что, если у вас p = 0,64 и n = 256, вы, вероятно, не сможете просто найти его в таблице.

Альтернативный метод — использовать такой калькулятор! Многие научные калькуляторы, такие как TI-89, могут найти ответ на подобные проблемы.

Если вы хотите знать, как работают числа, то читайте дальше!

Путь «Мэти»

Чтобы выяснить, какова полная вероятность, сначала мы должны вычислить вероятность каждого значения x , используя эту формулу:

н!
х! (П — х)!
p x (1-p) (n-x)

Итак, если ваш диапазон от до, вам придется использовать эту формулу для.Затем, когда вы получите ответ по каждому из них, вы сложите их все вместе, чтобы получить общее количество:

P (…) =


На приведенном ниже графике внизу показаны все возможные значения x , а полоса представляет собой вероятность того, что x фактически будет равно этому значению во время реального эксперимента.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *