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Search for R-parity Violating SUSY in Run 2 at D0

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a r X i v :h e p -p h /9904397v 1 19 A p r 1999Search for R-parity Violating SUSY in Run 2at D?

S.Banerjee,N.K.Mondal,V.S.Narasimham,and N.Parua

Tata Institute of Fundamental Research,Bombay,India

March 25,1999

Abstract.We present a study of sensitivity of the R-parity violating SUSY searches with the upgraded D?detector in Run II of the Fermilab Tevatron,within a SUGRA framework.We considered the lightest neutralino as an LSP that decays into a lepton and slepton (R-parity violating decay),resulting in 2e +≥4jets or 2μ+≥4jets ?nal state.The analysis,based on scaling of the Run I results,shows that squarks and gluinos with masses up to about 0.6TeV could be probed with 2fb ?1of Run II data.This work has been done in the context of the BTMSSM Working Group of the Run II SUSY/Higgs Workshop at Fermilab.I PHYSICS MOTIVATION Recent interest in R-parity violating (RPV)SUSY decay modes is motivated by the possible high-Q 2event excess at HERA [1].When interpretation of the excess through ?rst-generation leptoquarks was excluded by the D?[2]and CDF [3]experiments,it was suggested [4]that such an e?ect could be explained via the s -channel production of a charm or top squark decaying into the e +jet ?nal state.Both the production and the decay vertices would thereby violate R-parity.Although more recent data has not con?rmed the previous event excess,and despite the combined analysis showed that the anomalous events reported by the H1and ZEUS experiments were unlikely to originate from the production of a single s -channel narrow resonance [5],interest in RPV signatures has not abatted.The CDF and D?Collaborations have recently performed searches for RPV SUSY [7,8],and have set new mass limits on the RPV SUSY particles.Both experiments focussed their searches on the λ′couplings,as motivated by the high-Q 2HERA event excess.The results of the D?searches are extended to the Run 2case and the expected sensitivity to the RPV couplings is discussed.II D?SEARCH FOR RPV NEUTRALINO DECAYS The D?search for RPV SUSY considered the case of neutralino LSP which decays into a lepton and two quarks due to a ?nite RPV λ′coupling (see Fig.1).Both the electron and muon decay channels were considered,corresponding to what commonly referred to as λ′1ij and λ′2ij couplings,respectively.The corresponding ?nal states contain either

2e or 2μand at least four accompanying jets.Unlike at HERA,this search is not sensitive to the value of the RPV coupling,as long as it is large enough so that the neutralino decays within the D?detector.That corresponds to λ′≥10?3,which gives a lot of room,given current indirect constraints [6].

χ10~l

l ~q

q ′

λ

FIGURE 1.RPV decay of a neutralino LSP into a lepton and two quarks.

We assume that the neutralino(LSP)pairs are produced in cascade decays of other supersymmetric particles and use all SUSY pair production mechanisms when generating signal events.

Signal events were generated within the SUGRA framework with the following values of SUSY parameters:A0=0,μ<0and tanβ=2(the results are not sensitive to the value of A0.)Center of mass energy of the colliding beams was taken to be2TeV.ISAJET[9]was used for event generation.The acceptance and resolution of the D?detector

were parametrized using the following resolutions:δE/E=2%⊕15%/

E[GeV](jets)and found consistent with the full detector simulation based on GEANT[10].

FIGURE2.Points in the(m0,m1/2)SUGRA parameter space used to generate RPV events in the ee+4jets channel.

Figure2shows the points in the(m0,m1/2)SUGRA parameter space where signal Monte Carlo events were generated for the electron channel.Similar points were studied for the muon-decay channel.

III SELECTION CRITERIA FOR THE DIELECTRON CHANNEL

A multijet trigger was used for the analysis of Run1data.It was found to be nearly100%e?cient for the typical RPV signal.Since Run2trigger list will include a similar trigger,we assume trigger e?ciency of100%and do not perform any trigger simulations for the Run2.

The following o?ine selections were used:

?At least two good electrons,the leading one with E T(e)>15GeV and the other one with E T(e)>10GeV;?Rapidity range|η|≤1.1(central calorimeter),or1.5≤|η|≤2.5(end calorimeters)for all the electrons;?Energy isolation for the electrons:the EM energy in the R=0.2cone about the center of gravity of the EM cluster,subtracted from the total energy in R=0.4cone,should not exceed15%of the EM energy in the R-0.2 cone.

?At least four jets with E T(j)>15GeV and|η|<2.5;

?The dielectron invariant mass(M ee)should not be in the Z-mass interval,ie,|M ee?M Z|>15GeV/c2.

In the present analysis we have dropped the requirement on H T= E T(e)+ E T(j),but retained all other o?ine criteria that were used in the previous analysis of data from Run I[8].

IV SELECTION IN THE DIMUON CHANNEL

The following event selection requirements were used for the muon decay channel:

?Two muons,the leading one with p T>15GeV,and the other one with p T>10GeV.

?Rapidity range|η|<2.3for both muons.

?Energy isolation requirement for both muons,i.e.the calorimeter energy accompanying the muon in a(ηφ) cone of0.4should be consistent with that from a minimum ionising particle.

?At least four jets with E T(j)>15GeV and|η|<2.5;

V SIGNAL EFFICIENCIES

The number of signal events expected can be written as: N =L·σ·?,where N is the expected number of events for luminosity L,σis the cross-section,and?is the overall e?ciency.The e?ciency?can be split into three terms:?=?trig·?kin·?id.Here?trig is the trigger e?ciency for the events that pass the o?ine cuts(assumed to be 100%),?kin is the e?ciency for o?ine criteria,which includes kinematic,?ducial and topological requirements,and ?id is the electron/jet identi?cation e?ciency.

The e?ciency for identifying jets is very high(>95%)and is expected to stay the same in Run2.

Electron identi?cation e?ciencies in Run1were80±7%in the central(|η|<1.1)and71±7%in the forward (1.5<|η|<2.5)regions[8].These e?ciencies were calculated for electrons with E T(e)>25GeV,It drops by about 30%for electrons with E T(e)=10GeV.

The muon identi?cation e?ciencies used in Run1were62±2%in the central(|η|<1.0)and24±4%in the forward(1.0<|η|<1.7)regions[11].These were calculated for muons with p T>15GeV.For muons with 10GeV

In the present analysis we have taken the overall particle identi?cation e?ciency to be0.90±0.09in each channel, independent of lepton E T,primarily due to the expectation of a better tracker and muon spectrometer for the upgraded D?experiment.

VI BACKGROUNDS

The main backgrounds are expected to arise from Drell-Yan production in association with four or more jets, dilepton top-quark events,and QCD multijet events.The latter is the dominant background for the electron channel (followed by the Drell-Yan background).In the case of muons,the background is dominated by the Drell-Yan and top pair production.We used Monte Carlo to calculate background from the?rst two sources,and data to estimate background from QCD jets.

Background for the Run1analysis was estimated to be1.8±0.2±0.3(with1.27±0.24from QCD and0.42±0.15±0.16from the other processes)for~100pb?1of data.To extrapolate this number to the data set from Run2, we have simply multiplied it by the ratio of luminosities to obtain36±4±6events.However,it is expected that due to the central magnetic?eld in the upgraded D?detector,the probability of jets to be misidenti?ed as electrons will be reduced by a factor of~2in Run2.We have therefore considered a second scenario with the smaller expected background of15±1.5±1.5events.

For the muon channel,the expected background has been scaled directly from the Run1analysis.We expect 10±1±1background events in Run2.

VII RESULTS

In order to obtain the sensitivity of Run2in to RPV decays,we calculated the e?ciency for signal for all the mass points shown in Fig.2.Typical e?ciencies,the signal cross section in the ee+4jets channel,and the expected event yield in2fb?1of data,for several representative(m0,m1/2)points,are given in Table VII.Similar numbers are obtained for the muon channel.

We use these e?ciencies to obtain exclusion limits in the(m0,m1/2)plane at95%CL,assuming that no excess of events will be observed above the predicted background.The exclusion contours for the electron and muon channel are shown in Fig.3and4,respectively.Numerical values of the limits are summarized in Table VII.

TABLE1.E?ciency×BR(%),signal cross section and the expected

event yield in2fb?1of data,at various(m0,m1/2)parameter space points.

m0E?ciency×BR(%) N

(GeV)(in2fb?1)

2350.16

2450.08

2550.06

2200.10

2300.08

2400.05

2400.05

TABLE2.Lower limits on the squark and gluino masses from Run2.

Lower limit on m?g

(For any m?g)

Run1232GeV

430GeV490GeV Run2(Scenario II)575GeV

Muons

560GeV665GeV

p Collisions at√

FIGURE3.Estimated exclusion contour for Run2in the(m0,m1/2)plane for tanβ=2,A0=0,μ<0,from the ee+4jets channel.Scenario I corresponds to a background of36±4±6events(direct scaling from Run1);scenario II uses the

background of15±1.5±1.5events(scaling,but with improvements in the detector taken into account).

FIGURE4.Estimated exclusion contour for Run2in the(m0,m1/2)plane for tanβ=2,A0=0,μ<0,from theμμ+4jets channel for background of10±1.0±1.0(direct scaling from Run1).

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函数大全一、数据库函数(13条) 二、日期与时间函数(20条) 三、外部函数(2条) 四、工程函数(39条) 五、财务函数(52条)

六、信息函数(9条) 七、逻辑运算符(6条) 八、查找和引用函数(17条) 九、数学和三角函数(60条)

十、统计函数(80条)

十一、文本和数据函数(28条)

一、数据库函数(13条) 1.DAVERAGE 【用途】返回数据库或数据清单中满足指定条件的列中数值的平均值。 【语法】DAVERAGE(database,field,criteria) 【参数】Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。 2.DCOUNT 【用途】返回数据库或数据清单的指定字段中,满足给定条件并且包含数字的单元格数目。 【语法】DCOUNT(database,field,criteria) 【参数】Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。 3.DCOUNTA 【用途】返回数据库或数据清单指定字段中满足给定条件的非空单元格数目。 【语法】DCOUNTA(database,field,criteria) 【参数】Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。 4.DGET 【用途】从数据清单或数据库中提取符合指定条件的单个值。 【语法】DGET(database,field,criteria) 【参数】Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。 5.DMAX 【用途】返回数据清单或数据库的指定列中,满足给定条件单元格中的最大数值。 【语法】DMAX(database,field,criteria) 【参数】Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。 6.DMIN 【用途】返回数据清单或数据库的指定列中满足给定条件的单元格中的最小数字。 【语法】DMIN(database,field,criteria) 【参数】Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。 7.DPRODUCT 【用途】返回数据清单或数据库的指定列中,满足给定条件单元格中数值乘积。 【语法】DPRODUCT(database,field,criteria) 【参数】同上

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excel常用函数及使用方法 一、数字处理 (一)取绝对值:=ABS(数字) (二)数字取整:=INT(数字) (三)数字四舍五入:=ROUND(数字,小数位数) 二、判断公式 (一)把公式返回的错误值显示为空: 1、公式:C2=IFERROR(A2/B2,"") 2、说明:如果是错误值则显示为空,否则正常显示。 (二)IF的多条件判断 1、公式:C2=IF(AND(A2<500,B2="未到期"),"补款","") 2、说明:两个条件同时成立用AND,任一个成立用OR函数。 三、统计公式 (一)统计两表重复 1、公式:B2=COUNTIF(Sheet15!A:A,A2) 2、说明:如果返回值大于0说明在另一个表中存在,0则不存在。 (二)统计年龄在30~40之间的员工个数 公式=FREQUENCY(D2:D8,{40,29} (三)统计不重复的总人数 1、公式:C2=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(A2:A8,A2:A8)) 2、说明:用COUNTIF统计出每人的出现次数,用1除的方式把出现次数变成分母,然后相加。

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EXCEL的文本函数REPLACE、FIND和SEARCH 文本中的LEFT、MID、RIGHT、LEN、LENB、SUBSTITUTE有印象不?最后一个类似于替换,你也用过替换命令的,很多时候需要对某个文本中的部分内容进行替换,除了EXCEL原本具有的查找替换功能以外还可以用文本替换函数,而SUBSTITUTE 就是替换函数之一,如果你知道要替换的字符是什么但不知道该字符在文本中的具体位置就可以使用该函数,比如:你好你们好你好,要把你好替换成你不好,条件是被替换的字符串是你好,要替换成你不好,文本中我不确定具体位置就用SUBSTITUTE公式=SUBSTITUTE(A1,"你好","你不好"),字符串:你好你们好你好中,我要把第二个你好替换成你不好呢?也就是说第一个你好我不替换,只替换第二个出现的你好,还是使用SUBSTITUTE,因为我不知道第二个你好的位置在哪 =SUBSTITUTE(A1,"你好","你不好",2)后面的数字2是该函数的第四个参数,代 表替换位置,也就是替换第二个你好,通过组合我们可以完成一些小应用,所以SUBSTITUTE的替换作用还是挺实用的,但我们如何知道一个文本中有几个指定 的字符?这是一个小应用 比如这一串文本中有几个好字?如果知道这个文本中有几个好字? 比如里面有三个好,如果用公式算出来?如何用公式来 整出来?比如原来的字符宽是多少?再判断替换掉好字的文本的宽度,再相减,不就是结果了?不用替换成空格,替换成空 第一步替换好为无=SUBSTITUTE(A1,"好",),第二步判断已替换的字符长 =len(SUBSTITUTE(A1,"好",))第三步用原来的字符长去减 =len(a1)-len(SUBSTITUTE(A1,"好",))得到最后的答案,len是判断字符长度的,这上次已讲过了,赫赫。=len("abc")结果为3代表abc文本中有三个字符len("中华人民共和国")结果是7代表有7个字符,上次讲了LEFT、MID、RIGHT、LEN、LENB、SUBSTITUTE,len是判断字符长度的,一个字母,一个数字,一个汉字都是 一个字符,lenb是判断字节长的,一个半角字母或数字为一个字节,一个汉字是 两个字节,这个可以看上次的聊天记录吧。现在我来讲一个REPLACE,REPLACE 也是替换函数,他的参数描述是replace(原文本,第几个字符,宽度,替换成的新文本)比如A1="abcde"我要把A1的第2和第3个字符变成x,也就是我要把abcde 变成axde,用replace函数就是=replace(a1,2,2,"x")从a1的第2个位置开始,向右截2个字符宽度,以x来替换,replace一般用在已知道具体的替换位置的 应用

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sum_range可选。要求和的实际单元格(如果要对未在range 参数中指定的单元格求和)。 如果sum_range参数被省略,Excel 会对在range参数中指定的单元格(即应用条件的单元格)求和。 注释 sum_range 参数与range参数的大小和形状可以不同。求和的实际单元格通过以下方法确定:使用sum_range参数中左上角的单元格作为起始单元格,然后包括与range参数大小和形状相对应的单元格。例如: 如果区域是并且sum_range 是则需要求和的实际单元格是 A1:A5 B1:B5 B1:B5 A1:A5 B1:B3 B1:B5 A1:B4 C1:D4 C1:D4 A1:B4 C1:C2 C1:D4 可以在criteria参数中使用通配符(包括问号(?) 和星号(*))。问号匹配任意单个字符; 星号匹配任意一串字符。如果要查找实际的问号或星号,请在该字符前键入波形符(~)。示例 示例1 如果将示例复制到一个空白工作表中,可能会更容易理解该示例。 如何复制示例? 1.选择本文中的示例。

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ElasticSearch使用手册

ElasticSearch使用手册 一、ElasticSearch简介 1.1.什么是ElasticSearch ElasticSearch(以下均检查ES)是Compass(基于Lucene开源项目)作者Shay Banon在2010年发布的高性能、实时、分布式的开源搜索引擎。后来成立了ElasticSearch公司,负责ES相关产品的开发及商用服务支持,ES依旧采用免费开源模式,但部分插件采用商用授权模式,例如Marvel插件(负责ES的监控管理)、Shield插件(提供ES的授权控制)。 1.2.ElasticSearch的基础概念 ?Collection 在SolrCloud集群中逻辑意义上的完整的索引。它常常被划分为一个或多个Shard,它们使用相同的Config Set。如果Shard数超过一个,它就是分布式索引,SolrCloud让你通过Collection名称引用它,而不需要关心分布式检索时需要使用的和Shard相关参数。 ?Config Set Solr Core提供服务必须的一组配置文件。每个config set有一个名字。最小需要包括solrconfig.xml (SolrConfigXml)和schema.xml (SchemaXml),除此之外,依据这两个文件的配置内容,可能还需要包含其它文件。它存储在Zookeeper中。Config sets可以重新上传或者使用upconfig命令更新,使用Solr的启动参数bootstrap_confdir指

定可以初始化或更新它。 ?Core Core也就是Solr Core,一个Solr中包含一个或者多个Solr Core,每个Solr Core可以独立提供索引和查询功能,每个Solr Core对应一个索引或者Collection的Shard,Solr Core的提出是为了增加管理灵活性和共用资源。在SolrCloud中有个不同点是它使用的配置是在Zookeeper中的,传统的Solr core的配置文件是在磁盘上的配置目录中。 ?Leader 赢得选举的Shard replicas。每个Shard有多个Replicas,这几个Replicas需要选举来确定一个Leader。选举可以发生在任何时间,但是通常他们仅在某个Solr实例发生故障时才会触发。当索引documents时,SolrCloud会传递它们到此Shard对应的leader,leader 再分发它们到全部Shard的replicas。 ?Replica Shard的一个拷贝。每个Replica存在于Solr的一个Core中。一个命名为“test”的collection以numShards=1创建,并且指定replicationFactor设置为2,这会产生2个replicas,也就是对应会有2个Core,每个在不同的机器或者Solr实例。一个会被命名为test_shard1_replica1,另一个命名为test_shard1_replica2。它们中的一个会被选举为Leader。 ?Shard

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ElasticSearch:可扩展的开源弹性搜索解决方案 开源的分布式搜索引擎支持时间时间索引和全文检索。 索引:index 存放数据 类型:type 区分储存的对象 文档:document 储存的主要实体 页面: field 角色关系对照 elasticsearch 跟 MySQL 中定义资料格式的角色关系对照表如下 MySQL elasticsearch database index table type table schema mapping row document field field http://localhost:9200/mishu_index/hunanzhaobiaowang/ _search?q=title:嘉禾县基本烟田土地整理施工 ElasticSearch官网:https://www.doczj.com/doc/0e10241742.html,/ 先上一张elasticsearch的总体框架图:

ElasticSearch是基于Lucene开发的分布式搜索框架,包含如下特性: 分布式索引、搜索 索引自动分片、负载均衡 自动发现机器、组建集群 支持Restful 风格接口 配置简单等。 下图是ElasticSearch的第三方插件管理工具,通过它可以很清晰的看到它索引分布的情况:哪块分布在那里,占用空间多少都可以看到,并且可以管理索引。

当一台机挂了时,整个系统会对挂机里的内容重新分配到其它机器上,当挂掉的机重新加 入集群时,又会重新把索引分配给它。当然,这些规则都是可以根据参数进行设置的,非 常灵活。ElasticSearch是先把索引的内容保存到内存之中,当内存不够时再把索引持久化 到硬盘中,同时它还有一个队列,是在系统空闲时自动把索引写到硬盘中。 的后端存储方式可以有一下四种: 1. 像普通的 Lucene 索引,存储在本地文件系统中; 2. 存储在分布式文件系统中,如 freeds; 3. 存储在 Hadoop 的 hdfs中; 4. 存储在亚马逊的 S3 云平台中。 它支持插件机制,有丰富的插件。比如和 mongoDB、couchDB 同步的river 插件,分词插件,Hadoop 插件,脚本支持插件等。 下面介绍elasticsearch的几个概念: cluster 代表一个集群,集群中有多个节点,其中有一个为主节点,这个主节点是可以通过选举产 生的,主从节点是对于集群内部来说的。es 的一个概念就是去中心化,字面上理解就是无 中心节点,这是对于集群外部来说的,因为从外部来看 es 集群,在逻辑上是个整体,与 任何一个节点的通信和与整个es 集群通信是等价的。在配置文件中可以配置集群的名字,在同一局域网内的机器,配置相同的cluster名字,将会自动组建集群,不需要其它特殊配置。 shards

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江西省南昌市2015-2016学年度第一学期期末试卷 (江西师大附中使用)高三理科数学分析 一、整体解读 试卷紧扣教材和考试说明,从考生熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力,立足基础,先易后难,难易适中,强调应用,不偏不怪,达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内,几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容,体现了“重点知识重点考查”的原则。 1.回归教材,注重基础 试卷遵循了考查基础知识为主体的原则,尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及,其中应用题与抗战胜利70周年为背景,把爱国主义教育渗透到试题当中,使学生感受到了数学的育才价值,所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际,操作性强。 2.适当设置题目难度与区分度 选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题,都是综合性问题,难度较大,学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力,以及扎实深厚的数学基本功,而且还要掌握必须的数学思想与方法,否则在有限的时间内,很难完成。 3.布局合理,考查全面,着重数学方法和数学思想的考察 在选择题,填空题,解答题和三选一问题中,试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。包括函数,三角函数,数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。这些问题都是以知识为载体,立意于能力,让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。 二、亮点试题分析 1.【试卷原题】11.已知,,A B C 是单位圆上互不相同的三点,且满足AB AC → → =,则A BA C →→ ?的最小值为( ) A .1 4- B .12- C .34- D .1-

sumifs函数多条件求和实例

s u m i f s函数多条件求和实 例 Prepared on 22 November 2020

sumifs函数多条件求和实例 内容提要:文章首先介绍sumifs函数基本用法,然后以一个综合的实例来剖析sumifs函数的详细深入使用。 第一部分,sumifs函数用法介绍 excel中sumifs函数是2007以后版本新增的多条件求和函数。 sumifs函数的语法是:SUMIFS(求和区域,条件区域1,条件1,[条件区域2,条件2],...) 说明:[]以内的条件区域2、条件2为可选参数。最多允许127个区域/条件对。 第二部分,sumifs函数实例介绍 项目一:客户A的销售额 =SUMIFS(C2:C10,A2:A10,A2) 项目二:客户A的1月份销售额 =SUMIFS(C2:C10,A2:A10,A2,B2:B10,B2) 项目三:客户A的1月份和3月份销售额 =SUM(SUMIFS(C2:C10,A2:A10,A2,B2:B10,{1,3})) 项目四:客户A和C的销售额 =SUM(SUMIFS(C2:C10,A2:A10,{"A","C"})) 项目五:客户A和C的1月份销售额合计 =SUM(SUMIFS(C2:C10,A2:A10,{"A","C"},B2:B10,B2)) 项目六:客户A的1月份和客户C的3月份销售额合计 =SUM(SUMIFS(C2:C10,A2:A10,{"A","C"},B2:B10,{1,3})) 项目七:客户A和客户C的1月份\3月份\4月份销售额合计 =SUM(SUMIFS(C2:C10,A2:A10,{"A","C"},B2:B10,{1;3;4}))

Elasticsearch权威指南(中文版)

Elasticsearch 权威指南(中文版) 1、入门 Elasticsearch是一个实时分布式搜索和分析引擎。它让你以前所未有的速度 处理大数据成为可能。 它用于全文搜索、结构化搜索、分析以及将这三者混合使用: 维基百科使用Elasticsearch提供全文搜索并高亮关键字,以及输入实时搜索(search-as-you-type)和搜索纠错(did-you-mean)等搜索建议功能。 英国卫报使用Elasticsearch结合用户日志和社交网络数据提供给他们的编辑以实时的反馈,以便及时了解公众对新发表的文章的回应。StackOverflow结合全文搜索与地理位置查询,以及more-like-this功能来找到相关的问题和答案。 Github使用Elasticsearch检索1300亿行的代码。 但是Elasticsearch不仅用于大型企业,它还让像DataDog以及Klout这样的创业公司将最初的想法变成可扩展的解决方案。Elasticsearch可以在你的笔记本上运行,也可以在数以百计的服务器上处理PB级别的数据。Elasticsearch所涉及到的每一项技术都不是创新或者革命性的,全文搜索, 分析系统以及分布式数据库这些早就已经存在了。它的革命性在于将这些独立且有用的技术整合成一个一体化的、实时的应用。它对新用户的门槛很低,当然它也会跟上你技能和需求增长的步伐。 如果你打算看这本书,说明你已经有数据了,但光有数据是不够的,除非你能对这些数据做些什么事情。

很不幸,现在大部分数据库在提取可用知识方面显得异常无能。的确,它们能够通过时间戳或者精确匹配做过滤,但是它们能够进行全文搜索,处理同义词和根据相关性给文档打分吗?它们能根据同一份数据生成分析和聚合的结果吗?最重要的是,它们在没有大量工作进程(线程)的情况下能做到对数据的实时处理吗? 这就是Elasticsearch存在的理由:Elasticsearch鼓励你浏览并利用你的数 据,而不是让它烂在数据库里,因为在数据库里实在太难查询了。Elasticsearch是你新认识的最好的朋友。 1.1、是什么 为了搜索,你懂的 Elasticsearch是一个基于Apache Lucene(TM)的开源搜索引擎。无论在开源还是专有领域,Lucene可以被认为是迄今为止最先进、性能最好的、功能最全的搜索引擎库。 但是,Lucene只是一个库。想要使用它,你必须使用Java来作为开发语言并将其直接集成到你的应用中,更糟糕的是,Lucene非常复杂,你需要深入了解检索的相关知识来理解它是如何工作的。 Elasticsearch也使用Java开发并使用Lucene作为其核心来实现所有索引和搜索的功能,但是它的目的是通过简单的RESTful API来隐藏Lucene的复杂性,从而让全文搜索变得简单。 不过,Elasticsearch不仅仅是Lucene和全文搜索,我们还能这样去描述它: ?分布式的实时文件存储,每个字段都被索引并可被搜索 ?分布式的实时分析搜索引擎 ?可以扩展到上百台服务器,处理PB级结构化或非结构化数据

【优质文档】sumif函数的使用方法word版本 (2页)

【优质文档】sumif函数的使用方法word版本 本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == sumif函数的使用方法 sumif函数的使用方法 使用SUMIF函数可以对区域(区域:工作表上的两个或多个单元格。区域中的单元格可以相邻或不相邻。)中符合指定条件的值求和。例如,假设在含有数字 的某一列中,需要让大于5的数值相加,请使用以下公式: =SUMIF(B2:B25,">5") 在本例中,应用条件的值即要求和的值。如果需要,可以将条件应用于某个单 元格区域,但却对另一个单元格区域中的对应值求和。例如,使用公式 =SUMIF(B2:B5,"俊元",C2:C5)时,该函数仅对单元格区域C2:C5中与单元格区 域B2:B5中等于“俊元”的单元格对应的单元格中的值求和。 注释若要根据多个条件对若干单元格求和,请参阅SUMIFS函数。语法 SUMIF(range,criteria,[sum_range]) SUMIF函数语法具有以下参数(参数:为操作、事件、方法、属性、函数或过程 提供信息的值。):range必需。用于条件计算的单元格区域。每个区域中的 单元格都必须是数字或名称、数组或包含数字的引用。空值和文本值将被忽略。criteria必需。用于确定对哪些单元格求和的条件,其形式可以为数字、表达式、单元格引用、文本或函数。例如,条件可以表示为32、">32"、B5、32、"32"、"苹果"或TODAY()。 要点任何文本条件或任何含有逻辑或数学符号的条件都必须使用双引号(")括起来。如果条件为数字,则无需使用双引号。sum_range可眩要求和的实际单元 格(如果要对未在range参数中指定的单元格求和)。如果sum_range参数被 省略,Excel会对在range参数中指定的单元格(即应用条件的单元格)求和。 注释sum_range参数与range参数的大小和形状可以不同。求和的实际单元格 通过以下方法确定:使用sum_range参数中左上角的单元格作为起始单元格, 然后包括与range参数大小和形状相对应的单元格。例如:如果区域是并且 sum_range是则需要求和的实际单元格是 A1:A5B1:B5B1:B5A1:A5B1:B3B1:B5A1:B4C1:D4C1:D4A1:B4C1:C2C1:D4可以在criteria参数中使用通配符(包括问号(?)和星号(*))。问号匹配任意单个字符;星号匹配任意一串字符。如果要查找实际的问号或星号,请在该字符前键 入波形符(~)。注解使用SUMIF函数匹配超过255个字符的字符串时,将返回不正确的结果#VALUE!。示例示例1

Excel中sumif和sumifs函数进行条件求和的用法

Excel中sumif和sumifs函数进行条件求和的用法 sumif和sumifs函数是Excel2007版本以后新增的函数,功能十分强大,实用性很强,本文介绍下Excel中通过用sumif和sumifs函数的条件求和应用,并对函数进行解释,希望大家能够掌握使用技巧。 工具/原料 Excel 2007 sumif函数单条件求和 1. 1 以下表为例,求数学成绩大于(包含等于)80分的同学的总分之和 2. 2 在J2单元格输入=SUMIF(C2:C22,">=80",I2:I22)

3. 3 回车后得到结果为2114,我们验证一下看到表中标注的总分之和与结果一致 4. 4 那么该函数什么意思呢?SUMIF(C2:C22,">=80",I2:I22)中的C2:C22表示条件数据列,">=80"表示筛选的条件是大于等于80,那么最后面的I2:I22就是我们要求的总分之和

END sumifs函数多条件求和 1. 1 还是以此表为例,求数学与英语同时大于等于80分的同学的总分之和 2. 2 在J5单元格中输入函数=SUMIFS(I2:I22,C2:C22,">=80",D2:D22,">=80")

3. 3 回车后得到结果1299,经过验证我们看到其余标注的总分之和一致 4. 4 该函数SUMIFS(I2:I22,C2:C22,">=80",D2:D22,">=80")表示的意思是,I2:I22是求和列,C2:C22表示数学列,D2:D22表示英语列,两者后面的">=80"都表示是大于等于80

END 注意 1. 1 sumif和sumifs函数中的数据列和条件列是相反的,这点非常重要,千万不要记错咯

LISP函数(分类)大全

AutoLisp函数 一、数学运算功能函数 1.l(十数值数值…)返回:累计实数或整数数值 1.2(一数值数值…)返回:差值 1.3(* 数值数值…)返回:所有数值乘积 1.4(/ 数值数值…)返回:第一个数值除以第二个以后数值的商 1.5(l十数值)返回:数值十l l. 6(1—数值)返回:数值一l l.7(abs 数值)返回:数值的绝对值 1.8(atan 数值)返回:反正切值 1.9(cos 角度)返回:角度的余弦值,角度值为弧度 1.10(exp 数值)返回:数值的指数 1.11(expt 底数指数)返回:底数的指数值 1.12(fix 数值)返回:将数值转换为整数值 1.14(gcd 数值1 数值2)返回:两数值的最大公因数 1.15(log 数值)返回:数值的自然对数值 1.16(max 数值数值…)返回:数值中的最大值 1.17(min 数值数值…)返回:数值中的最小值 1.18 pi 常数∏,其值约为3.1415926 1.19(rem 数值 1数值 2)返回:M数值的相除的余数 l.20(sin 角度)返回:角度的正旋值,角度值为弧度 1.21(sqrt 数值)返回:数值的平方根 二、检验与逻辑运算功能函数 2.l(= 表达式1 表达式2)比较表达式1是否等于式2,适用数值及字符串 2.2 (/= 表达式1 表达式2)比较表达式1是否大于等于表达式2 2.3(<表达式1 表达式2) 比较表达式1是否<小于表达式2 2.4(<= 表达式1 表达式2)比较表达式1是否<一小于等于表达式2 2.5(>表达式1 表达式2)比较表达式1是否>大于表达式2 2.6(>= 表达式1 表达式2)比较表达式1是否大于等于表达式2 2.7 (~数值)返回:数值的位 not值,(1的补码) 2.8 (and 表达式1 表达式2…)返回:逻辑and的结果 2.9(boole 函数整数整数…)返回:位式布尔运算AutoLisp函数2/8 2.10(eq 表达式1 表达式2)比较表达式1与表达式2是否相同,适用列表比较(实际相同) 2.11(equal 表达式 1表达式 2[差量])比较表达式 1与表达式 2是否相同,差量可省略(内容相同) 三、转换运算功能函数 3.l(angtof 字符串[模式])返回:角度值的字符串转成实数 3.2(angtos 角度[模式[精度]])返回:角度转成的字符串值 3.3(atof 字符串)返回:字符串转成实数值 3.4 (atoi 字符串)返回:字符串转成整数值

EXCEL中每个函数代表的含义

EXCEL中每个函数代表的含义 第2章日期和时间函数25 日期和时间函数基础26 TODAY返回当前日期30 NOW返回当前的日期和时间33 DATB返回特定日期的年、月、日35 DATEVALU返回文本字符串所代表的日期序列号39 Y EAR返回某日期对应的年份42 MONT返回某日期对应的月份44 DAY返回某日期对应当月的天数46 TIME返回某一特定时间的小数值49 TIMEVALU返回文本字符串所代表的时间小数值52 HOU返回时间值的小时数55 MINUTE返回时间值中的分钟58 SECOND回时间值的秒数61 WEEKDA返回某日期为星期几63 WEEKNU返回代表一年中第几周的一个数字66 EDAT返回指定月数之前或之后的日期69 EOMONTH回指定日期之前或之后月份的最后一天的日期71 WORKDAY回某日期之前或之后相隔指定工作日的某一日期的日期值 73

NETWORKDA返回开始日期和结束日期之间完整的工作日数值76 DAYS360按照一年360天计算,返回两日期间相差的天数79 Y EARFRA返回开始日期和结束日期之间的天数占全年天数的百分比81 第3章逻辑函数84 IF根据指定的条件返回不同的结果85 AND判定指定的多个条件是否全部成立87 OR判定指定的任一条件是为真,即返回真90 NOT对其参数的逻辑值求反93 TRUE返回逻辑值TRUE 95 FALSE返回逻辑值FALSE 96 IFERRO捕获和处理公式中的错误97 第4章信息函数99 CELL返回引用单元格信息100 ERROR.T YP返回对应错误类型数值103 INFO返回与当前操作环境有关的信息106 N返回转换为数字后的值109 NA返回错误值110 TYPE返回表示值的数据类型的数字112 ISERR判断# N/A以外的错误值114 ISERRO判断错误值115

sumif函数与sumifs函数

1.Sumif函数的基础用法和注意事项 Excel中,单条件求和使用比较广泛,但大部分人习惯用透视表。如果只是求有限的条件,且原始数据比较庞大,这时用透视表,透视过程占用内存,速度缓慢,最后还要筛选,显得繁杂。所以,掌握sumif函数显得很有必要。很多人对这个函数还是比较陌生的,毕竟有三个参数。今天简要介绍下,相信大家看完后,一定会惊呼:原来这么简单啊,是的,就这么简单。

需要注意的是,函数虽然简单,但实际上,容易出现这个现象:用这个公式计算,公式确实没错,但结果和原数据中手工筛选出来的数据核对,结果不一样。主要原因有:一是没搞清楚绝对引用和相对引用,导致下拉公式时,需要固定的数据区域发生了变化;二是原始表格的条件区域表格不规范,如上述城市中,部分城市后面或者前面有空格,这样公式得出的结果肯定不一样,因此可以用trim函数去掉空格,这个在vlookup函数中也会存在类似现象,需要引起大家的注意 2.Sumifs函数的基础用法和注意事项 sumifs函数功能十分强大,可以通过不同范围的条件求规定范围的和,且可以用来进行多条件求和,本文在解释语法以后再展示两个实例,以便大家更好理解sumifs函数。 sumifs函数语法 sumifs(sum_range,criteria_range1,criteria1,[riteria_range2,criteria2]...) sum_range是我们要求和的范围 criteria_range1是条件的范围 criteria1是条件 后面的条件范围和条件可以增加。 详细用法请看实例 下面这张成绩单为例,演示sumifs函数用法, 先求男生的语文成绩之和 在G2单元格输入公式=SUMIFS(C2:C8,B2:B8,"男") 得到结果是228,我们看图中男生成绩得分之和与公式得到的结果一致。 再求语文和数学得分都大于等于90分的学生总分之和 在G4单元格输入公式=SUMIFS(F2:F8,C2:C8,">=90",D2:D8,">=90") 7 看到图中语文和数学都大于等于90分的学生只有一个同学,他的总分就是247分,与公式求得的结果完全一致。 补充知识点:offset函数问题。这个函数相对有点难度。完整的说一共有五个参数。函数速成宝典第88课:Offset函数实现动态查询功能。OFFSET(reference,rows,cols,height,width). OFFSET(起始单元格或区域,向下偏移几行,向右偏移几列,返回几行,返回几列)。在这里,大家要特别注意的是:第2和第3个参数如果都是0,起始点包含本行或本列;如果第2和第3个参数为1,起始点不包含本行或本列,就往下偏移一行;第4和第5个参数如果是1,起始点是包含本行和本列。大家改动下第88课素材文件中的SUM(OFFSET(K11,1,1,4,2))公式中的参数看看,就什么都明白了。 二、column函数和columns函数的问题,两者是有区别的。大家看下第27课:Average与

ElasticSearch5.1 基本概念和配置详解

二、几个基本概念 接近实时(NRT) Elasticsearch 是一个接近实时的搜索平台。这意味着,从索引一个文档直到这个文档能够被搜索到有一个很小的延迟(通常是1 秒)。 集群(cluster) 代表一个集群,集群中有多个节点(node),其中有一个为主节点,这个主节点是可以通过选举产生的,主从节点是对于集群内部来说的。es的一个概念就是去中心化,字面上理解就是无中心节点,这是对于集群外部来说的,因为从外部来看es集群,在逻辑上是个整体,你与任何一个节点的通信和与整个es集群通信是等价的。 索引(index)

ElasticSearch将它的数据存储在一个或多个索引(index)中。用SQL领域的术语来类比,索引就像数据库,可以向索引写入文档或者从索引中读取文档,并通过ElasticSearch内部使用Lucene将数据写入索引或从索引中检索数据。文档(document) 文档(document)是ElasticSearch中的主要实体。对所有使用ElasticSearch 的案例来说,他们最终都可以归结为对文档的搜索。文档由字段构成。 映射(mapping) 所有文档写进索引之前都会先进行分析,如何将输入的文本分割为词条、哪些词条又会被过滤,这种行为叫做映射(mapping)。一般由用户自己定义规则。类型(type) 每个文档都有与之对应的类型(type)定义。这允许用户在一个索引中存储多种文档类型,并为不同文档提供类型提供不同的映射。 分片(shards) 代表索引分片,es可以把一个完整的索引分成多个分片,这样的好处是可以把一个大的索引拆分成多个,分布到不同的节点上。构成分布式搜索。分片的数量只能在索引创建前指定,并且索引创建后不能更改。 副本(replicas) 代表索引副本,es可以设置多个索引的副本,副本的作用一是提高系统的容错性,当个某个节点某个分片损坏或丢失时可以从副本中恢复。二是提高es的查询效率,es会自动对搜索请求进行负载均衡。 数据恢复(recovery)

excel函数说明 必看

数据库和列表管理函数 DAVERAGE 返回选定数据库项的平均值 DCOUNT 计算数据库中包含数字的单元格个数 DCOUNTA 计算数据库中非空单元格的个数 DGET 从数据库中提取满足指定条件的单个记录 DPRODUCT 将数据库中满足条件的记录的特定字段中的数值相乘DSUM 对数据库中满足条件的记录的字段列中的数字求和GETPIVOTDATA 返回存储于数据透视表中的数据 日期和时间函数 DATE 返回特定日期的序列号 DATEVALUE 将文本格式的日期转换为序列号 DAY 将序列号转换为月份中的日 EDATE 返回在开始日期之前或之后指定月数的日期的序列号 MONTH 将序列号转换为月 NOW 返回当前日期和时间的序列号 TIMEVALUE 将文本格式的时间转换为序列号 TODAY 返回今天日期的序列号 WEEKDAY 将序列号转换为星期几 WEEKNUM 将序列号转换为一年中相应的周数 逻辑函数IF 指定要执行的逻辑检测 数学和三角函数 CEILING 将数字舍入为最接近的整数,或最接近的有效数字的倍数ROUND 将数字舍入到指定位数 SUBTOTAL 返回数据库列表或数据库中的分类汇总 SUMIF 按给定条件将指定单元格求和 SUMPRODUCT 返回相对应的数组部分的乘积和 TRUNC 将数字截尾取整 信息函数 CELL 返回有关单元格格式、位置或内容的信息 ISBLANK 如果值为空,则返回TRUE ISNA 如果值为#N/A 错误值,则返回TRUE 查找和引用函数 ADDRESS 以文本形式返回对工作表中某个单元格的引用 CHOOSE 从值的列表中选择一个值 HLOOKUP 在数组的首行查找并返回指定单元格的值 LOOKUP 在向量或数组中查找值 TRANSPOSE 返回数组的转置 VLOOKUP 在数组第一列中查找,然后在行之间移动以返回单元格的值

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