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# Near‑Expiry‑Regel – Datenbasierte Definition und Schwellenwertanalyse
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## Purpose
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Analyse der Run‑Timings #6–#10 zur Ableitung der Near‑Expiry‑Regel in einem mehrstufigen System.
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**Problemstellung:** Negative Time‑Lags (Δt<0) treten gehäuft bei unpinned‑Runs auf. Ziel ist, eine quantitative Grenze für Near‑Expiry‑Fälle zu bestimmen, um deterministisch entscheiden zu können.
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**Ziele:**
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- Definition der Near‑Expiry‑Schwelle basierend auf empirischen Δt‑Musteranalysen.
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- Validierung der Stabilität über fünf Runs mit konstanter Instrumentierung.
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- Vorbereitung auf A/B‑Test mit klarer Entscheidungsregel.
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## Kontext & Hintergrund
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Konsolidierte Run‑Daten #6–#10 aus Systemmessungen, getrennt nach pinned und unpinned Strata.
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**Gruppierung:**
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- Run‑Nummer (#6–#10)
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- Stratum: pinned vs. unpinned
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**Trace-Metadaten / zusätzliche Tags:**
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- corr_id
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- expires_at_dist_hours
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- sign(t_gate_read − t_index_visible)
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**Domänenkontext:**
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- Timing‑Analyse verteilter Systeme
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- Event‑Visibility‑Lag‑Beobachtung
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**Outlier-Definition:**
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- Methode: Schwellenwertbeurteilung
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- Beschreibung: Fälle mit expires_at_dist_hours > 24h gelten als Ausreißer in der Δt<0‑Gruppe.
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- Metrik: expires_at_dist_hours
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**Motivation:**
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- Präzise Baseline vor Regeländerung sichern.
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- Vermeidung von Zufallseffekten durch Run‑Konsistenz.
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- Einführung einer expliziten, begründeten Near‑Expiry‑Schwelle.
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## Methode / Spezifikation
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**Übersicht:**
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- Runs #6–#10 wurden mit identischer Instrumentierung durchgeführt.
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- Δt wird berechnet als Differenz zwischen Gate‑Read‑ und Index‑Visibility‑Zeitpunkten.
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- Negative Δt‑Werte signalisieren frühe Gate‑Erkennung vor sichtbarem Index.
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**Algorithmen / Verfahren:**
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- Erfassen von Δt<0‑Fällen pro Run.
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- Kategorisierung nach pinned / unpinned.
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- Aggregation aller Δt<0‑Fälle über Runs.
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- Berechnung der expires_at_dist_hours‑Verteilung.
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- Bestimmung der 24h‑Schwelle basierend auf 6/7 Fällen unter dieser Grenze.
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## Input / Output
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### Input-Anforderungen
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**Hardware:**
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- Standard‑Analyseumgebung ohne spezielle Sensorik
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**Software:**
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- Data‑Collection‑Pipeline mit Zeitstempel‑Erfassung
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**Konfiguration:**
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- Exit‑Regel v1
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- Konstante Instrumentierung während Runs #6–#10
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### Erwartete Rohdaten
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**Felder pro Run:**
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- run_id
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- stratum
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- corr_id
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- t_gate_read
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- t_index_visible
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- expires_at_dist_hours
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**Formatbeispiele:**
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- run=10, stratum=unpinned, corr_id=U10‑A, expires_at_dist_hours=9.4, Δt_sign=negativ
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**Trace-Daten:**
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- Format: Tabellarische Textaufzeichnung oder CSV
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- Hinweis: Einträge pro Run konsistent formatiert; keine Feature‑Änderungen zwischen Runs.
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### Analyse-Ausgaben
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**Pro Gruppe / pro Governor:**
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- warn_rate ≈ 0.06 (pinned)
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- unknown_rate ≈ 0.00 (pinned)
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- Δt<0 count pro Stratum
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**Vergleichsausgaben:**
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- pinned vs unpinned
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- Δ: Δt<0 proportion difference
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- RR: Erhöhtes Risiko negativer Lags bei unpinned‑Runs
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- Trace-Muster: Konsistent negatives Lag‑Vorzeichen in allen Δt<0‑Fällen.
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## Workflow / Nutzung
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**Analyse-Workflow:**
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- Sammle Δt‑Metriken pro Run.
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- Trenne Daten nach Strata (pinned/unpinned).
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- Prüfe Lag‑Vorzeichenverteilung.
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- Aggregiere Near‑Expiry‑Kandidaten (expires_at_dist_hours < 24h).
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- Setze Schwelle = 24h als Regeldefinition.
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- Dokumentiere Regel für A/B‑Test‑Konfiguration.
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### Trace-Template-Anforderungen
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**Ziel:** Konsistente Erhebung von Timing‑Differenzen zur Stabilitätsbewertung.
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**Erforderliche Tags & Metadaten:**
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- corr_id
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- t_gate_read
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- t_index_visible
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- expires_at_dist_hours
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**trace-cmd-Setup:**
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- Verwende gleiche Logging‑Parameter über alle Runs.
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- Deaktiviere Zwischenpuffer für Echtzeit‑Erfassung.
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**Run-Design für Contributors:**
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- Halte Instrumentierung konstant.
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- Verändere keine Systemparameter während der Baseline‑Runs.
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## Interpretation & erwartete Ergebnisse
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**Kernbefunde:**
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- Δt<0‑Fälle ausschließlich bei unpinned‑Runs beobachtet.
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- Kein einziger positiver Lag‑Wert in der beobachteten Serie.
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- 6 von 7 negativen Fällen mit expires_at_dist_hours < 24h.
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**Implikationen für Experimente:**
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- Die empirisch begründete Schwelle reduziert Zufallseinflüsse.
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- Die Regel Near‑Expiry := expires_at_dist_hours < 24h kann als deterministische Entscheidungsbasis dienen.
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- Die 24–48h‑Zone bleibt als Monitoring‑Bereich aktiv, jedoch ohne Regelbeteiligung.
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**Planungsziel:**
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- Ziel: Schaffung einer sauberen, überprüfbaren Entscheidungslogik für Near‑Expiry‑Erkennung.
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- Vorgehen:
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- Datengetriebene Schwellenwertbestimmung
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- Baseline‑Validierung über stabile Run‑Serie
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## Limitationen & Fallstricke
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**Datenbezogene Limitationen:**
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- Einzelfall mit >24h (31.5h) könnte auf unerkannten Sonderfall hinweisen.
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- Kleine Stichprobe (7 Δt<0‑Fälle) begrenzt statistische Aussagekraft.
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**Kausalität & Generalisierbarkeit:**
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- Korrelation zwischen Near‑Expiry und negativem Lag nicht notwendigerweise kausal.
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- Ergebnisse gelten nur für Testsystem mit Exit‑Regel v1.
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**Praktische Fallstricke:**
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- Schwellenänderung in späteren Runs erfordert Re‑Kalibrierung der Regel.
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- Fehlerhafte Zeitsynchronisation kann Δt‑Sign verfälschen.
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## Nächste Schritte & Erweiterungen
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**Geplante Experimente:**
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- Durchführung eines A/B‑Tests mit Near‑Expiry‑Schwelle <24h vs. Kontrollgruppe ohne Schwelle.
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**Analyseziele:**
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- Überprüfung der Regelauswirkungen auf Lag‑Verteilung und Fehlerraten.
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**Regression & Modellierung:**
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- Langfristig Modellierung der Lag‑Verteilung als Funktion der Restlaufzeit.
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**Community-Beiträge:**
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- Validierung durch weitere Runs mit standardisierter Trace‑Template‑Einhaltung.
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