Показатели вариации. Способы вычисления значения среднего квадратического отклонения. — КиберПедия 

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Показатели вариации. Способы вычисления значения среднего квадратического отклонения.

2017-07-01 408
Показатели вариации. Способы вычисления значения среднего квадратического отклонения. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вариация – различие в значениях какого-либо признака у разных единиц данной совокупности в один и тот же период или момент времени. К показателям вариации относятся: пределы вариации, размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации и нормированное отклонение. Пределы вариации (лимит) – это значения максимальной и минимальной вариант выборочной совокупности. Лимиты указывают границы варьирования биологического признака. Размах вариации – разность между max и min вариантами. Среднее линейное отклонение - средняя арифметическая абсолютных значений отклонений (модуль отклонений) отдельных вариантов от их средней арифметической:

.

Дисперсия: Среднее квадратическое отклонение – «сигма», наиболее распостраненный показатель используется при статической обработке данных: . Коэффицент вариации – безразмерный показатель и важный биологический показатель, служит для того, чтобы сравнивать степени вариабельности при

Нормированное отклонение – отклонение отдельной варианты выборочной совокупности от средней арифметической; величина неименованная: . Способы вычисления . Прямой, длинный и трудоёмкий способ: . Она может быть преобразована в виде: ; короткий способ: ; где ; р – частота встречаемости варианты; n – объем выборочной совокупности. Если известны объёмы нескольких выборочных совокупностей, то формула такая: ; где - суммарное среднее квадр. отклонение; - среднее квадр. отклонение для отдельной выборки; n- объм отдельной выборки.

Структура АВМ

Существуют различные типы АВМ, имеющие свои особенности. Однако, функциональные узлы большинства АВМ одинаковы по своему назначению. Поэтому в общем виде АВМ может быть представлена следующей структурной схемой (рис. 1):

Решающие блоки АВМ – основные блоки машины, осуществляющие выполнение математических операций над машинными переменными. Измерительные приборы – используются для измерения вводимых исходных величин и результатов решения. Система питания обеспечивает все необходимые напряжения для питания решающих блоков и других устройств машины. Система управления объединяет все блоки машины в единое целое и обеспечивает их функционирование и управление ими.

Основными функциональными элементами АВМ являются решающие блоки, которые, в зависимости от вида реализуемых ими математических операций подразделяются на линейные блоки и блоки нелинейности.

Линейные блоки АВМ

Базовым линейным решающим блоком электронных АВМ является операционный усилитель (ОУ). Операционный усилитель представляет собой усилитель постоянного тока (УПТ) с большим коэффициентом усиления, охваченный глубокой отрицательной обратной связью. С помощью различных комбинаций электрических емкостей и сопротивлений на входе усилителя и в цепи его обратной связи можно реализовать следующие математические операции над непрерывными величинами, представленными в виде напряжений постоянного тока:

Программирование при работе на АВМ существенно отличается от про­граммирования на цифровой ЭВМ. Конструктивно АВМ состоит из отдель­ных частей, наиболее важными из которых являются операционные блоки. Каждый операционный блок при работе машины способен выполнять ка­кую-либо математическую операцию: алгебраическое суммирование, пере­множение или деление двух величин, дифференцирование, интегрирование и т.д. Решению задачи на АВМ предшествует программирование, которое включает два этапа. Вначале осуществляют своего рода перевод математического уравнения на "язык" АВМ путем выбора необходимых блоков и со­ответствующего электрического соединения (коммутации) их между собой. Электрические входы и выходы операционных блоков располагаются на так называемом операционном поле машины. Путем соединения входов и вы­ходов операционных блоков с помощью проводников (скобок и коммутаци­онных шнуров) собирают структурную схему, которую можно уподобить программе с формальными параметрами на ЦВМ. На втором этапе (мас­штабировании) производят увязку значений математических переменных с машинными переменными (напряжением электрического тока): выбирают масштаб математических переменных, рассчитывают так называемые коэф­фициенты передачи, которые устанавливают с помощью переменных сопро­тивлений на машине. Таким образом, на втором этапе в структурную схему вносится количественное содержание, поэтому масштабирование напомина­ет операцию ввода исходных данных (фактических параметров) в програм­му ЦВМ. Результаты работы АВМ обычно читают на вольтметре и экране электронно-лучевого индикатора.


Поделиться с друзьями:

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.007 с.