
- •Вероятностное описание погрешностей измерения
- •1. Случайные события и их вероятности
- •2. Случайные величины и их распределения
- •3. Числовые характеристики случайных величин
- •4. Распределения, часто встречающиеся в задачах метрологии
- •5. Системы случайных величин и их характеристики
- •Введение
- •Научно-техническое
- •Законодательное
- •1.2 Средства измерения и их основные характеристики
- •Средства измерения
- •Измерительные приборы
- •Характеристики средств измерения
- •1.3. Государственная система обеспечения единства измерений
- •Эталоны
- •Электрические измерения
- •2. Погрешности измерений
- •2.1 Классификация
- •Погрешности измерения
- •Методы борьбы с систематическими погрешностями
- •2.3. Нормирование погрешностей средств измерений
- •3. Обработка результатов измерений
- •3.3. Обработка результатов косвенных измерений
- •3.6. Погрешности косвенных измерений
- •Вероятностное описание погрешностей измерения
- •1. Случайные события и их вероятности
- •2. Случайные величины и их распределения
- •3. Числовые характеристики случайных величин
- •4. Распределения, часто встречающиеся в задачах метрологии
- •5. Системы случайных величин и их характеристики
- •1. Необходимые сведения из математической статистики.
- •1.1. Выборка. Статистика.
- •1.2. Оценивание параметров
- •1.3. Несмещенные и состоятельные оценки.
- •1.4. Точность оценивания параметров
- •1. Введение
- •2. Обработка результатов прямых измерений
- •2.1. Точечное оценивание
- •2.2. Оценивание с помощью доверительных интервалов
- •2.3. Примеры решения задач Опыты Милликена [1, стр.102].
- •Проверка статистических гипотез
- •1. Проверка гипотезы о равенстве математического ожидания заданному значению
- •2. Проверка гипотезы о равенстве дисперсии заданному значению
- •3. Проверка гипотезы о равенстве двух дисперсий
- •4. Резко выделяющиеся наблюдения
- •5. Примеры решения задач
- •5.1. Проверка гипотез
- •5.2. Опыты Кэвендиша [1, стр.105]
- •Обработка результатов прямых неравноточных измерений
- •1. Точечное оценивание
- •2. Оценивание с помощью доверительных интервалов
- •3. Пример неравноточных измерений
- •Обработка результатов совместных измерений
- •1. Случай линейной системы уравнений
- •2. Случай нелинейной системы уравнений
- •3. Важные частные случаи
- •3.1. Случай равноточных измерений
- •3.2. Линейная регрессия
- •3.3. Полиномиальная регрессия
- •4. Примеры совместных измерений
- •4.1. Исследование зависимости сопротивления проводника от температуры
- •4.2. Исследование зависимости поверхностного натяжения от потенциала электрода
- •Раздел 4
- •4.1 Основные определения
- •4.1.1 Параметры оптимизации.
- •4.1.2. Факторы.
- •4.1.3 Выбор модели
- •4.2 Пассивные эксперименты.
- •4.3. Активный эксперимент.
- •4.3 Полный факторный эффект.
- •4.3.1 Принцип решения перед планированием.
- •4.3.2 Полный факторный эксперимент типа
- •4.3.3. Понятия о дробной реплике
- •4.2.4 Свойства полного факторного эксперимента.
- •4.3 Крутое восхождение по поверхности отклика.
- •5.2 Активные преобразователи.
- •5.2.1 Пассивные преобразователи.
- •5.2.2 Активные масштабные преобразователи
- •5.3 Измерительные механизмы приборов и их применение.
- •5.3.1Магнитоэлектрические механизмы
- •5.3.2 Электродинамические механизмы
- •5.3.3 Ферродинамические механизмы
- •Компенсаторы
- •4.4.5 Автоматические компенсаторы.
- •4.4.6 Графические самопишущие электроизмерительные приборы (сэп).
- •4.4.6 Светолучевые осциллографы.
- •5.6 Электронные измерительные приборы.
- •Ацпаналогово-цифровой преобразователь.
- •Погрешность квантования
- •6.3. Дискретизация по времени и восстановление непрерывных функций.
- •6.3.1. Теорема Котельникова.
- •6.3.2. Критерии выбора отсчетов и способы восстановления непрерывных функций.
- •6.3.3. Восстановление непрерывных функций интерполяционными полиномами.
- •7.4. Технические характеристики цип.
- •6.5.1. Цифровые фазометры.
- •6.6. Цифровые измерительные приборы для измерения постоянных напряжений и токов.
- •6.6.1. Цифровые вольтметры временного преобразования.
- •6.9. Цип с микропроцессорами.
- •6. Оценивание распределений.
- •6.1. Параметрическое и непараметрическое оценивание.
- •6.2. Гистограмма.
- •6.3. Оценка функции распределения.
- •6.5.2. Цифровые частотомеры (цч)
- •5.6.2 Цифровые вольтметры частотного преобразования
- •5.7 Цифровые измерительные приборы для измерения переменных напряжений и токов.
- •5.8 Цип для измерения параметров электрических цепей
- •5.6.2. Цифровые вольтметры частотного преобразования.
- •Фи – формирователь импульсов стабильной вольтсекундной
Обработка результатов совместных измерений
При совместных измерениях неизвестные значения искомых параметров находят из решения системы уравнений, связывающей эти параметры с величинами, измеряемыми непосредственно. Из всего многообразия систем уравнений аналитические решения в общем случае можно выписать только для линейных систем. Поэтому сначала рассмотрим методы обработки экспериментальных данных, когда искомые параметры определяются в результате решения линейных уравнений, а далее проанализируем нелинейный случай.
1. Случай линейной системы уравнений
Пусть имеется линейная система уравнений:
где
– искомые неизвестные параметры;
измеряемые значения величин;
– величины, значения которых точно
известны.
Перепишем данную систему в виде
,
. (1)
Будем
считать, что уравнения (1) выполняются
точно, однако значения
измеряются с погрешностями, то есть мы
наблюдаем искаженные погрешностями
величины
.
Тогда
,
. (2)
Относительно
погрешностей
сделаем следующие допущения:
1) погрешности
являются нормально распределенными
случайными величинами с нулевым
математическим ожиданием
и дисперсиями
,
причем
известны, а параметр
подлежит оцениванию вместе с искомыми
параметрами
,
то есть измерения
неравноточные;
2) погрешности
отдельных измерений независимы. Из (2)
следует, что величины
будут иметь нормальное распределение
с параметрами
,
. (3)
Естественно,
что при решении системы (1) вместо величин
придется использовать наблюдаемые
значения
,
причем число наблюдений, как правило,
делают большим числа неизвестных
.
В этом случае система (2) не имеет решения,
поэтому оценки неизвестных параметров
получают по
методу максимального правдоподобия
(ММП) или по методу наименьших квадратов
(МНК). С учетом (3) функция правдоподобия
выборки
будет
. (4)
Видно,
что при всяком значении
максимум функции правдоподобия (4)
достигается при выборе
таком, что
, (5)
то есть при
выборе
по предписанию МНК, который является
частным случаем ММП, если выборка
имеет нормальное распределение. Для
нахождения минимума (5) найдем
ее частных производных по
и приравняем их нулю. В результате имеем
систему из
нормальных уравнений относительно
неизвестных параметров
, (6)
решая которую, получают искомые оценки.
Однако более наглядно
система (6) и ее решение могут быть
представлены в матричном виде. Обозначим
,
– соответственно векторы истинных
значений и наблюдаемых значений
измеряемых величин;
,
соответственно
матрица плана эксперимента, состоящая
из известных величин
,и диагональная матрица весов измерений;
– вектор неизвестных параметров.
В данных обозначениях система нормальных уравнений (6) примет вид
, (7)
а вектор оценок неизвестных параметров находится из выражения
, (8)
где
и
– обозначают соответственно операции
транспонирования и нахождения обратной
матрицы. Полученные оценки
являются
состоятельными, несмещенными и
эффективными [1].
Используя те же
экспериментальные данные, можно найти
оценку дисперсии случайной погрешности
.
Для этого продифференцируем логарифм
функции правдоподобия (4) по
и приравняем производную нулю, тогда
,
где в последнее
выражение вместо неизвестных параметров
подставлены их оценки максимального
правдоподобия (8). Легко показать, что
полученная оценка дисперсии является
смещенной [1], а для нахождения несмещенной
оценки необходимо ввести поправочный
множитель
. (9)
Зная оценку параметра
,
можно судить о точности оценки
коэффициентов
.
Но погрешности оценивания данных
коэффициентов уже не независимы, поэтому
они описываются дисперсионной матрицей
ошибок, равной
. (10)
Легко видеть, что
является квадратной, симметричной
матрицей
;
в диагонали ее стоят дисперсии
соответствующих неизвестных параметров
,
а в недиагональные элементы определяют
ковариации соответствующих им параметров
.
Основываясь на результатах обработки линейной модели, перейдем к рассмотрению нелинейного случая.