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Getting Started with Application Hosting This section introduces application hosting and the Linux environment used for hosting applications on the Cisco IOS XR Operating System. Need for Application Hosting, page 1 Deep Dive Into Application Hosting, page 2 Application Hosting on the Cisco IOS XR Linux Shell, page 3 Getting Started with Using Vagrant for Application Hosting, page 12 Need for Application Hosting Over the last decade, there has been a need for a network operating system that supports operational agility and efficiency through seamless integration with existing tool chains. Service providers have been looking for shorter product cycles, agile workflows, and modular software delivery; all of these can be automated efficiently. The 64-bit Cisco IOS XR that replaces the older 32-bit QNX version meets these requirements. It does that by providing an environment that simplifies the integration of applications, configuration management tools, and industry-standard zero touch provisioning mechanisms. The 64-bit IOS XR matches the DevOps style workflows for service providers, and it has an open internal data storage system that can be used to automate the configuration and operation of the device hosting an application. While we are rapidly moving to virtual environments, there is an increasing need to build applications that are reusable, portable, and scalable. Application hosting gives administrators a platform for leveraging their own tools and utilities. Cisco IOS XR 6.0 supports third-party off-the-shelf applications built using Linux tool chains. Users can run custom applications cross-compiled with the software development kit that Cisco provides. Application hosting is offered in two variants: Native and Container. An application hosted on a network device can serve a variety of purposes. This ranges from automation, configuration management monitoring, and integration with existing tool chains. Before an application can be hosted on a device, the following requirements must be met: Suitable build environment to build your application A mechanism to interact with the device and the network outside the device When network devices are managed by configuration management applications, such as Chef and Puppet, network administrators are freed of the task of focusing only on the CLI. Because of the abstraction provided Application Hosting Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers 1

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Estatística Básica

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O que é Estatística ?O que é Estatística ?

• um conjunto de métodos e processos quantitativos que servem para estudar e medir q q pos fenômenos coletivos

• Aplicações em quase todas as áreas de• Aplicações em quase todas as áreas de conhecimento humano, inclusive Ciências da Computação

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O que é analisar dados ?O que é analisar dados ?

Id tifi t t édi• Identificar comportamentos médios, comportamentos discrepantes, compara comportamentos investigar a interdependênciacomportamentos, investigar a interdependência entre variáveis, revelar tendências, etc.

• A partir de uma massa de dados e com auxílio deA partir de uma massa de dados, e com auxílio de recursos computacionais, separar o que é essencial (estrutura) do que é eventual (ruído)

• Resumir, de forma eficiente, a informação contida nos dados e assim permitir que, através dessse

h d õ d dconhecimento, as decisões sejam tomadas de forma mais consciente.

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O que é Análise Exploratória ?O que é Análise Exploratória ?

• Trata‐se de um conjunto de técnicas de tratamento de dados, que, sem implicar em q puma fundamentação matemática mais rigorosa nos ajuda a fazer uma sondagemrigorosa, nos ajuda a fazer uma sondagem inicial, ou seja, tomar um primeiro contato com a informação disponívelcom a informação disponível

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O que vem depois da Análise Exploratória ?

• Após a análise exploratória que fornece algumas pistas a respeito do estudo, podemos g p p ppartir para a chamada Inferência, em que serão aplicados aos dados métodos maisserão aplicados aos dados métodos mais sofisticados, cuja fundamentação matemática está no Cálculo de Probabilidadesestá no Cálculo de Probabilidades.

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Áreas da EstatísticaÁreas da Estatística

• Estatística Descritiva

• Estatística InferencialEstatística Inferencial

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Estatística DescritivaEstatística Descritiva

• A Estatística Descritiva se preocupa com a organização, apresentação e sintetização de g ç p ç çdados. Utilizam gráficos, tabelas e medidas descritivas como ferramentas Utilizada nadescritivas como ferramentas. Utilizada na etapa inicial da análise, destinada a obter informações que indicam possíveis modelos ainformações que indicam possíveis modelos a serem utilizados numa fase final que seria a chamada inferência estatística

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Vocabulário básico de estatísticaVocabulário básico de estatística

• População: Coleção completa de todos os elementos que são objeto de nosso estudo.q j

• Amostra: Subconjunto de elementos selecionados da população segundo regrasselecionados da população segundo regras bem definidas.

• Variável: Corresponde a uma característica de um item ou de um indivíduo.um item ou de um indivíduo.

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VariáveisVariáveis

• Ao se fazer um estudo estatístico de um determinado fato ou grupo, tem‐se que g p qconsiderar o tipo de variável:– Variáveis qualitativas; ou– Variáveis qualitativas;  ou 

– Variáveis quantitativas

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Variáveis QualitativasVariáveis Qualitativas

• Nominal ou categórica: seus valores possíveis são diferentes categorias não ordenadas, em gque cada observação pode ser classificada.Ex: Raça nacionalidade área de atividadesEx: Raça, nacionalidade, área de atividades.

• Ordinal: seus valores possíveis são diferentes categorias ordenadas, em que cada observação pode ser classificada.ç p

Ex: classe social, nível de instrução.

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Variáveis QuantitativasVariáveis Quantitativas

• Discreta: Seus valores possíveis são em geral resultados de um processo de contagem. p g

Ex: número de filhos, número de séries escolares cursadas com aprovação;escolares cursadas com aprovação;

• Contínua: seus valores possíveis podem ser expressos através de números reais e varem uma escala contínua de mediçãouma escala contínua de medição

Ex: Renda mensal, peso, altura.

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ExemploExemplo

• Exemplo: Pesquisa antropométrica: amostra de 45 mulheres idosas acima de 60 anos (xls)( )

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Distribuição de Frequências – Tabelas e Gráficos

• Tabelas (Para uma variável qualitativa):– Cada linha corresponde a um valor possível da variável

– Através de um processo de contagem são obtidos os valores que constam na coluna de frequência da tabela.  O resultado dessa contagem é chamada de frequência absoluta;

– A partir das frequências absolutas podem ser também calculadas frequência relativas, usualmente apresentada sob a forma de percentuais.

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Distribuição de Frequências – Tabelas e Gráficos

• Gráfico (Para uma variável qualitativa): Barras

40 00%

50,00%

60,00%

40,00%

50,00%

60,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Ativa

Sedentária

0 00%

10,00%

20,00%

30,00%

, %

0,00%

10,00%

1

0,00%Pequeno Risco

Médio Risco

Grande Risco

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Distribuição de Frequências – Tabelas e Gráficos

• G áfi (P iá l lit ti ) S t i t t• Gráfico (Para uma variável qualitativa): Setores – pizza ou torta

Pequeno Risco; 11,11%

Grande

Ativa; 48,89%Sedent

ária; 51 11%

Médio Risco; 44,44%

Grande Risco; 44,44%

Pequeno Risco

Médio Risco

Grande Risco

51,11% ,

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Observação sobre cada tipo de gráficoObservação sobre cada tipo de gráfico

O áfi d t ã i li• O gráfico de setores, por não implicar uma ordenação das categorias, é mais apropriado para as variáveis qualitativas nominaisas variáveis qualitativas nominais

• O gráfico de barras, em que as categorias estão naturalmente ordenadas é mais apropriado paranaturalmente ordenadas, é mais apropriado para as variáveis qualitativas ordinais

• Para representar a distribuição de frequência dePara representar a distribuição de frequência de uma variável através de um gráfico de setores é importante que a variável não possua muitas 

d f l l ã dcategorias, pois isto dificulta a visualização das proporções.

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Tabelas de Frequências para variáveis quantitativas

• No caso de variáveis quantitativa discreta com um pequeno número de valores possíveis (por exemplo, número de filhos), a construção de uma tabela de frequência segue os mesmos moldes do q gque visto para variáveis qualitativas;

• Antes de mais nada é necessário dividir o seu• Antes de mais nada é necessário dividir o seu intervalo de variação em vários subintervalos (de preferência todos eles com a mesma amplitude)preferência todos eles com a mesma amplitude).

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Tabelas de Frequência para Variáveis Quantitativas

Faixa Etária Frequência Percentuais

60 — 65 16 35,56

65 — 70 16 35,56

70 — 75 12 26,67

75 — 80 1 2,22

Total 45 100

20

Histograma

05

101520

65 70 75 80 MaisFreq

üência

Freqüência

65 70 75 80 Mais

Intervalo

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Gráfico Ramo FolhaGráfico Ramo‐Folha

61 69 61 71 63 71 72 68 66 69 72 67 63 66 6363 60 67 71 63 60 69 64 63 66 71 64 70 63 66 64 69 69 64 63 72 73 68 71 72 69 68 68 73 79

60‐64   6  61 61 63 63 63 63 60 63 60 64 63 64 63 64 64 64 65 69 6 69 68 66 69 67 66 67 69 66 66 69 69 68 69 68 6865‐69   6  69 68 66 69 67 66 67 69 66 66 69 69 68 69 68 6870‐74   7  71 71 72 72 71 71 70 72 73 71 72 7375 79 7 7975‐79   7  7980‐84   8   0

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Gráfico Ramo FolhaGráfico Ramo‐Folha

60 64 6 61 61 63 63 63 63 60 63 60 64 63 64 63 64 64 6460‐64   6  61 61 63 63 63 63 60 63 60 64 63 64 63 64 64 64 65‐69   6  69 68 66 69 67 66 67 69 66 66 69 69 68 69 68 6870 74 7 71 71 72 72 71 71 70 72 73 71 72 7370‐74   7  71 71 72 72 71 71 70 72 73 71 72 7375‐79   7  7980‐84 8 080‐84   8   0

6 001133333334444 166 001133333334444            166     666677888899999 167     01111122233 127     1 18     0 0

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ObservaçãoObservação

f d di idi i l d l• Se a forma de dividir o intervalo de valores em subintervalos e a maneira de escolher os ramos forem as mesmas (ou equivalentes), o gráfico ramo‐folha e o histograma são praticamente a mesma figura.

• Entretanto, o ramo‐folha é mais informativo ,porque o valor numérico de cada observação não é perdido. No caso da idade, toda anão é perdido.  No caso da idade, toda a informação numérica foi preservada.

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Medidas de centralidade para variáveis quantitativas

Médi A it étin

• Média Aritmética

• Medianan

x

nxxxx ni

in

...21

• MedianaSeja x(1) ≤ x(2) ≤ ... ≤ x(n) os mesmos valores que 

compõem a amostra, porém disposto em ordem p , p pcrescente.

Mediana dos dados é:

• Modad d d d é l l d

central posição de observaçãoda par valor é n se central, posição de sobservaçõe duas das valoresdosmédia

imparénsecentral,posição deobservaçãoda valor Mediana(x)

– A moda dos dados é aquele valor da amostra que ocorre com maior frequência

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Medidas de Dispersão para variáveis quantitativas

V iâ i n• Variância:1

)(1

2

2

n

xxs

n

ii

• Desvio‐padrão:

1

)(1

2

n

xxs

n

ii

• Quartil:– O primeiro quartil Q1 tem ¼ dos dados abaixo dele e ¾ d d d i d l

1n

¾ dos dados acima dele.– O terceiro quartil Q3 tem ¾ dos dados abaixo dele e ¼ dos dados acima deledos dados acima dele

– O segundo quartil Q2 é a própria mediana– A distância interquartil é dada por DIQ = Q3 – Q1q p Q Q Q

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Identificação de discrepância em variáveis quantitativas

• Dois critérios recomendados:– Eliminar toda observação que estiver fora do ç qintervalo 

– Limite inferior = ou

).3;.3( SxSx

DIQQ 3 DIQQ

3Limite inferior =             ou 

l

DIQQ 21 DIQQ

21

– Exemplo

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BOX PLOTBOX PLOT

• É áfi tili d i t ti fi á i• É um gráfico utilizado para sintetizar em uma mesma figura várias informações relativas à distribuição de uma determinada variável quantitativa

I i i l t é t d tâ l j b l ã– Inicialmente é traçado um retângulo cuja base no qual serão apresentados os valores da variável considerada.

– Depois se desenha um retângulo cuja base inferior corresponde à posição do primeiro quartil (Q1) e cuja base superior corresponde àposição do primeiro quartil (Q1) e cuja base superior corresponde à posição do terceiro quartil Q3.  A posição da mediana é indicada por um traço horizontal no interior do retângulo

– Em seguida são trançados dois segmentos de reta verticais, em que g ç g , qum deles vai desde o ponto médio da base inferior do retângulo até a posição da menor observação não discrepante, e outro vai desde o ponto médio da base superior do retângulo até a posição da maior observação não discrepanteobservação não discrepante.

– Cada uma das observações discrepantes é explicitada.

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B Pl tBox‐Plot• Exemplo 6: 7 9 12 15 17 21 23• Exemplo 6: 7  9  12  15  17  21  23

Q1 = 9 Q2 = 15 Q3 =21

25

20

23 Max

Q3

15C1

Q2

10

7 Min

Q1

Min