# RNA编辑数据分析 RNA编辑是一种在转录过程中发生的后转录修饰机制,通过改变RNA序列中的碱基而产生变异。RNA编辑在生物体内广泛存在,尤其在神经系统中具有重要的功能。对RNA编辑数据分析可以帮助我们理解这种基因调控机制的作用。 ## 什么是RNA编辑数据分析? RNA编辑数据分析是指通过对RNA测序数据进行处理和分析,了解RNA编辑事件的发生和特征。通常,RNA编辑数据分析包括以下
原创 2024-02-07 05:02:01
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前言如何做数据分析数据分析流程是什么?数据分析是基于商业目的,有目的地进行收集、整理、加工和分析数据,提炼出有价值的信息的一个过程。整个过程大致可分为五个阶段,具体如下图所示。  关于图中流程的相关说明具体如下。  1. 明确目的和思路  在进行数据分析之前,我们必须要搞清楚几个问题,比如数据对象是谁?要解决什么业务问题?并基于对项目的理解,整理出分析的框架和思路。例如,减少新客户的流失、优化活
用SPSS进行多变量数据分析 1.将所给的数据输入SPSS 22.0中文版。分别设置变量为温度,体重1、2、3、4;体重,温度5、10、15、20、30。2.用SPSS进行作图(过程略)。3.对数据进行多因素变量分析,具体操作如下: (1)以体重组和温度5、10、15、20、30作为变量,在菜单里选择分析->比较平均值->单因素ANOVA,将体重组选入“因子”,将温度5、10、15、2
文章目录一、环境配置二、编辑器三、python语法四、数据分析常用库1.Numpy2.Pandas3.Matplotlib五、Sklearn(机器学习) 一、二是环境的搭建 三、四、五是学习的内容 若想用python对数据进行分析:按照三、四、五的学习过程。 一、环境配置conda环境二、编辑器Pycharm Jupyter notebook三、python语法基本语法注释 行与缩进
目录:1.制作统计图表(统计表:频数统计表+统计图:散点、连线、条形、直方、盒型、方块、饼图、环形图)2.T检验(单样本、配对样本、两独立样本)定量3.方差分析(单因素、多因素方差分析、多重比较)定量4.卡方检验(四格表、配对四格表、列联表卡方检验)定性5.非参数检验(配对秩和检验、两样本秩和检验)定性6.相关与回归分析(线性相关、等级相关、一元及多元线性回归)定量 以下仅写关键词前提:
当我们谈论IT服务管理(ITSM)世界中的大数据时,这里有两个非常不同的概念: • IT为业务提供的大数据工具/服务:对关键的业务运营数据进行数据索引。 • IT运营中的大数据:处理和利用复杂的IT运营数据。大数据中的业务运营服务在竞争日益激烈,数据驱动的世界中,企业管理者都在寻找能够有效管理和解释业务数据(尤其是大数据)的方法。数字化的业务操作,如:电子商务网站和银行移动APP,它们产生了大量的
转载 2023-10-03 08:52:17
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不用任何公开参考资料,估算今年新生儿出生数量 解答:1)采用两层模型(人群画像人群转化):新生儿出生数=Σ各年龄层育龄女性数量各年龄层生育比率 2)从数字到数字:如果有前几年新生儿出生数量数据,建立时间序列模型(需要考虑到二胎放开的突变事件)进行预测 3)找先兆指标,如婴儿类用品的新增活跃用户数量X表示新生儿家庭用户。Xn/新生儿n为该年新生儿家庭用户的转化率,如X2007/新生儿2007位为20
1.数据分析方法分类业务数据分析师(对数学建模的要求较低)、数据挖掘(对业务与数学建模的要求较高)、大数据分析(需要一定的编程能力)。层层进阶2.职位进阶3.数据分析结果数据可视化4.数据分析的流程在业务理解中要多问问题,了解需求,知道问题的核心。可以看书籍《学会提问》。5. 围绕数据分析师的三大类工作内容
原创 2022-04-15 21:35:17
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数据技术和数据分析有什么关系大数据经过多年发展形成了一个完整的产业链和技术链,大数据的产业链是围绕技术链来打造的,而大数据的技术链则围绕数据价值化这个中心来展开,涉及到数据的采集、存储、安全、分析、呈现和应用,那么大数据技术和数据分析有什么关系呢?1、从大数据的技术链来看:数据分析是其中的重要一环,也是目前大数据价值化的核心环节,所以很多人也把大数据就理解为数据分析了。虽然数据分析比较重要,但是
目录一、Apache Pig概述二、Apache Pig架构1)架构图2)Apache Pig组件1、Parser(解析器)2、Optimizer(优化器)3、Compiler(编译器)4、Execution engine(执行引擎)三、Apache Pig安装1)下载Apache Pig2)配置环境变量3)修改配置四、Apache Pig执行模式1)本地模式2)Tez 本地模式3)Spark 本
转载 2023-12-20 21:04:58
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本案例针对于铅酸电池制造业的OEE统计情况进行相关性分析,旨在找出与OEE指标相关性较高的变量,帮助车间管理人员厘清管理思路。OEE:设备综合效率,即表现设备实际的生产能力相对于理论产能的比率,是一种独立的测量工具。可以帮助管理者发现和减少生产中存在的六大损失。·可以针对问题,分析和改善生产状况及产品质量。·能最大化提高资源和设备的利用率,挖掘出最大的生产潜力。步骤1、数据准备2、选择算法3、编程
一、什么是AARRR模型,以及为什么它如此受欢迎?让我们深入了解Dave McClure的模型。AARRR代表:用户拉新Acquisition 用户激活Activation 用户留存Retention 用户推荐Referral 商业收入Revenue二 、RARRA模型是托马斯·佩蒂特Thomas Petit和贾博·帕普Gabor Papp对于海盗指标-AARRR模型的优化。RARRA模型突出了用
转载 2023-10-03 11:30:01
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2022年数据分析有哪些新趋势?今年数据分析主要趋势:1.激活多样性和活力使用自适应AI系统推动增长和创新同时应对全球市场的波动; 2.增强人员能力和决策以提供由业务模块化组件创建的丰富的、情境驱动的分析; 3.将信任制度化以大规模地实现数据分析的价值。管理AI风险并实施跨分布式系统、边缘环境和新兴生态系统的互联治理。现在应该根据关键数据分析技术趋势对于业务优先事项的紧迫性和匹配性来监测、
简介二代测序最常用的质量评估软件是FastQC,多样本时可进一步结合MultiQC。此外速度超快的fastp也特别推荐,而且包括质量评估、质量控制等功能,可以说是国产软件之光,详见下方详细教程:数据的质量控制软件——FastQC整合QC质控结果的利器——MultiQC极速的FASTQ文件质控+过滤+校正fastp三代纳米孔(Nanopore)测序数据与二代Illumina测序数据相比,具有读长更长
时间序列一、定义二、构成要素三、时间序列预测模型3.1 指数平滑法3.2 ARIMA模型3.3霍尔特-温特模型 一、定义时间序列(或称动态数列) 是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的数列。时间序列分析的主要目的是根据已有的历史数据对未来进行预测。经济数据中大多数以时间序列的形式给出。根据观察时间的不同,时间序列中的时间可以是年份、季度、月份或其他任何时间形式。二、构成要素1)
对于一个ML问题,解决思路通常是:拿到数据后怎么了解数据(可视化) 选择最贴切的机器学习算法 定位模型状态(过/欠拟合)以及解决方法 大量极的数据的特征分析与可视化 各种损失函数(loss function)的优缺点及如何选择首先拿到数据要进行***数据分析***数据准备->数据清洗->数据重构->数据分析 典型的重构就是归一化可以利用降维算法来实现数据的处理,用更少的特征描述原
转载 2023-08-31 13:00:09
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 相关性分析散点图矩阵初判多变量间关系,两两数据之间的,比如说4个数据ABCD,就有12个比较,第一个参数和第二个参数,第一个参数和第三个参数,.......这个图就是正态分布的几个参数,就没有任何的相关性 相关性分析 分析连续变量之间的线性相关程度的强弱 图示初判 / Pearson相关系数(皮尔逊相关系数) / Sperman秩相关系数(斯皮尔曼相关系数) 1
转载 2024-01-11 12:33:35
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数据分析一、数据分析——基础1.什么是数据分析1.1数据分析的概念1.2数据分析的应用1.3数据分析方法1.3.1对比分析1.3.2同比分析1.3.3环比分析1.3.4 80/20分析1.3.5 回归分析1.3.6 聚类分析1.3.7时间序列分析1.4数据分析工具1.5数据分析流程二、数据分析——numpy2.1numpy概述2.1.1numpy介绍2.2数据预处理2.2.1数据读写2.2.1.
统计杂碎记录PS: 记录一些自己平时遇到的数理统计概念,持续更新中,后续补充学习1. nested random intercept effects 建议参考:Visualizing Nested and Cross Random Effects2. 方差膨胀因子Variance Inflation Factor (VIF) 这个概念呢其实在做PCA, RDA或者其它类似的分析时可能会用到。 首先
1.引言前面我们学会了指数哥伦布解码,翻翻白皮书,依靠这个知识,基本上我们就能一口气解码完SPS,PPS,SEI,Slice Header了。在Slice Data里会出现一些ae(v)类型的熵编码,这个我们后面再看 。 接下来的重点就是,认真的看一下解码出来的每个参数的作用。这些参数在后续的计算YUV的过程中都会起到对应的作用。 首先,我们从SPS开始。2. SPSSPS,即sequence p
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