एक इशिकावा डायग्राम—जिसे आमतौर पर मछली की हड्डी या कारण-प्रभाव डायग्राम के रूप में जाना जाता है—एक संरचनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग मूल कारण विश्लेषण के दौरान एक विशिष्ट समस्या के पीछे योगदान देने वाले कारकों को नक्शा बनाने के लिए किया जाता है। मेरमाइड v11.13.0 में इसका मूल रूप से एकीकरण किया गया है, इस टेक्स्ट-टू-डायग्राम फ्रेमवर्क द्वारा संरचनात्मक कारण की शाखाओं को आपके टेक्स्ट के इंडेंटेशन स्तरों पर पूरी तरह आधारित बनाया जाता है।
बेसिक सिंटैक्स संरचना
प्रत्येक मछली की हड्डी डायग्राम का उपयोग करता हैइशिकावा-बीटा घोषणा। घोषणा के तुरंत बाद आने वाली पहली पंक्ति मुख्य समस्या या घटना (‘मछली का सिर’) को निर्धारित करती है। फिर उप-खंडों को स्पेस या टैब का उपयोग करके नीचे निर्मित किया जाता है ताकि प्राथमिक और द्वितीयक कारण की शाखाएं दर्शाई जा सकें।
इशिकावा-बीटा
मुख्य समस्या कथन
प्राथमिक श्रेणी ए
विस्तृत कारण कारक 1
विस्तृत कारण कारक 2
प्राथमिक श्रेणी बी
विस्तृत कारण कारक 3 
सिंटैक्स संदर्भ
नीचे दी गई तालिका मेरमाइड.जीएस में इशिकावा डायग्राम मानचित्र बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक स्वरूपण आवश्यकताओं को विभाजित करती है।
| घटक | विवरण | सिंटैक्स नियम |
|---|---|---|
| घोषणा | कारण-प्रभाव इंजन रेंडरिंग पैरामीटर्स को प्रारंभ करता है। | इशिकावा-बीटा |
| मछली का सिर | विश्लेषण किए जा रहे मुख्य घटना, विफलता का रूप या लक्ष्य। इसे हमेशा मुख्य घोषणा की सीधे नीचे वाली पंक्ति पर होना चाहिए। | धीमी API प्रतिक्रिया समय |
| प्राथमिक हड्डियाँ | उच्च स्तर के संरचनात्मक बैंक या श्रेणियाँ (जैसे पारंपरिक 6 एम: मशीन, विधि, सामग्री, मनुष्य, मापन, माँ प्रकृति)। एक स्तर तक इंडेंट किया गया है। | मुख्य समस्या कथन के नीचे 2 या 4 स्पेस इंडेंट किया गया है। |
| द्वितीयक हड्डियाँ | उस विशिष्ट श्रेणी से जुड़े विस्तृत योगदान देने वाले मूल कारक। श्रेणी शीर्षक के नीचे और अधिक इंडेंट किया गया है। | अपने मातृ श्रेणी नोड के नीचे गहराई से नेस्टेड है। |
वास्तविक दुनिया का ब्लूप्रिंट: आईटी सिस्टम घटना पोस्टमॉर्टम
यह ब्लूप्रिंट एक मानक डेवोप्स और विश्वसनीयता इंजीनियरिंग घटना के बाद की समीक्षा को दिखाता है जो अप्रत्याशित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदर्शन गिरावट के पीछे मूल संरचनात्मक कारणों का पता लगाता है।
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धीमी एप्लिकेशन API प्रतिक्रिया
इंफ्रास्ट्रक्चर
कमजोर सर्वर इंस्टेंसेज
क्षेत्रीय CDN वितरण की कमी
कोड लेयर
लूप में निष्पादित N+1 क्वेरीज
अनअनुकूलित डेटाबेस इंडेक्स संरचनाएं
स्थिर एंडपॉइंट्स के लिए कैश लेयर की कमी
टीम प्रक्रिया
कठोर प्रदर्शन बजट निर्धारित नहीं हैं
कोड समीक्षा नियमित रूप से लोड परीक्षण चरण को छोड़ देती है 
सिंटैक्स टिप: क्योंकि इशिकावा रेंडरिंग लेआउट केवल स्पेस टैब गहराई द्वारा निर्धारित होता है, आपको सीधे लिंक, तीर या रेखाएं बनाने की आवश्यकता नहीं है। इंजन आपके पाठ संरचना के आधार पर पंक्तियों को समूहित करता है और उन्हें केंद्रीय क्षैतिज रीढ़ के साथ शाखाओं वाले पंख के रूप में गतिशील रूप से प्रोजेक्ट करता है।
उन्नत अवधारणा: पारंपरिक “6 एम” गुणवत्ता ढांचा
ऑपरेशंस मैनेजर्स और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स के लिए, मेरमाइड नेस्टेड ब्लॉक्स को द्वितीयक और तृतीयक रूट लेयर में फॉर्मेट करके पारंपरिक सिक्स सिग्मा ढांचों को बिना किसी रुकावट के मैप करता है।
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दोषपूर्ण उत्पाद असेंबली
मशीन
पुराने कैलिब्रेटर उपकरण
घिसे हुए कन्वेयर बेल्ट ड्राइव्स
विधि
कोई मानकीकृत प्रशिक्षण गाइड नहीं
गुणवत्ता जांच चेक स्टेप्स अस्पष्ट हैं
सामग्री
गुणवत्ता कम वाले कच्चे प्लास्टिक कॉम्पोजिट्स
दोषपूर्ण आंतरिक फास्टनर्स
मापन
खराब गेज ट्रैकिंग सेंसर्स
हाथ से लॉगिंग त्रुटियां
मदर नेचर
सुविधा में उच्च आर्द्रता भिन्नताएं
खराब कार्यस्थल परिवेश प्रकाश 
आम सिंटैक्स त्रुटियां
क्योंकि इशिकावा स्कीमा वर्तमान में सार्वजनिक बीटा में है, अपने रॉ विन्यास ब्लॉक्स को साफ रखने से पार्सिंग त्रुटियों को रोकने में मदद मिलती है:
- संगत इंडेंटेशन शैलियां:एक ही पंक्ति पर स्पेस और टैब का मिश्रण इंटरप्रेटर को भ्रमित कर सकता है। अपने लेआउट स्क्रिप्ट में पूरी तरह से या तो टैब या एक निश्चित स्पेस बढ़ावे (जैसे 2 या 4 स्पेस) का उपयोग करें ताकि सही शाखा संरेखण बना रहे।
- एकल मुख्य लक्ष्य: आपके परिभाषा ब्लॉक के सबसे ऊपर केवल एक मुख्य घटना (“मछली का सिर”) पंक्ति हो सकती है। दो स्वतंत्र समस्या शीर्षक प्रदान करने की कोशिश करने पर दृश्य सिंटैक्स त्रुटि उत्पन्न होगी।
- पाठ-केवल सीमाएं: मानक फ्लो स्टाइलिंग निर्देशांक या कनेक्शन ऑपरेटर्स (जैसे
-->या==>) इशिकावा स्क्रिप्ट के भीतर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इंडेंटेशन को आपकी मानचित्र पंक्तियों को नैसर्गिक रूप से प्रबंधित करने दें।