正交实验结果如何进行数据分析

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正交实验实验结果解读

正交实验实验结果解读

正交实验实验结果解读
正交实验设计是一种高效率的试验设计方法,它通过合理安排多因素试验,寻求最优水平组合。

解读正交实验结果主要涉及以下几个步骤:
1.观察每组试验的观测结果或数据,了解各个因素在不同水平下的变化情况。

2.计算每个因素的极差,即同一因素在不同水平下的最大值与最小值之差。

极差分析是一种直观式分析方法,通过比较各因素的极差大小,可以初步判断因素对试验目标的影响程度。

3.根据试验结果和极差分析,找出理论上的最优方案。

这个方案通常是最有利于考察的目标值的方案。

4.对理论上的最优方案进行验证分析,确保其在实际应用中的可行性。

验证分析可以通过实际试验、模拟仿真等方法进行。

在解读正交实验结果时,还需要注意以下几点:
1.正交表的设计是关键。

在设计正交表时,需要选择合适的因素和水平数,并确保试验次数合理。

2.极差分析是一种初步分析方法,其结果可以作为优化方案的参考,但不一定是最优解。

因此,在实际应用中,还需要结合其他分析方法(如方差分析、回归分析等)进行综合评估。

3.正交实验的结果受到试验条件、操作误差等多种因素的影响,因此在实际应用中,需要对试验过程进行严格控制和记录,以确保结果的准确性和可靠性。

总之,正交实验设计是一种有效的多因素试验设计方法,通过合理的试验安排和结果分析,可以找出最优方案并评估其在实际应用中的可行性。

在解读正交实验结果时,需要综合考虑多种因素和分析方法,以确保结果的准确性和可靠性。

正交实验结果如何进行数据分析

正交实验结果如何进行数据分析

正交实验结果如何进行数据分析正交实验是一种多因素试验设计方法,通过对不同因素的组合进行系统的排列和组织,能够较好地解析各个因素对试验结果的影响。

进行数据分析时,一般可以采用以下步骤:1.数据预处理:首先,需要对实验数据进行预处理,包括数据清洗、异常值处理、数据转换等。

这是为了确保数据的可靠性和可用性,避免因数据错误或异常值导致的分析误差。

2.方差分析:正交实验可以通过方差分析来分解总方差,确定各个因素和交互作用对实验结果的贡献程度。

在进行方差分析时,可以首先进行方差齐性检验,判断各个因素的方差是否相等。

接着,进行单因素方差分析,确定各个因素对实验结果的影响;然后,进行多因素方差分析,确定各个因素之间的交互作用对实验结果的贡献。

3.效应量分析:通过计算效应量,可以客观地评估各个因素和交互作用的大小,了解它们对实验结果的实际影响程度。

效应量可以用来比较不同因素之间的相对重要性,并为进一步优化实验提供依据。

4.建立模型:正交实验的数据分析过程还可以通过建立数学模型来实现。

建立模型可以帮助我们更好地理解和解释实验结果,确定各个因素和交互作用的数学表达式。

常见的建模方法包括线性回归、多项式回归等。

建立模型后,可以通过拟合度评估模型的拟合效果,并进行参数估计,确定因素对实验结果的具体影响程度。

5.优化设计:根据数据分析的结果,确定重要因素和交互作用,并进行优化设计。

通过调整因素水平和组合,可以进一步优化实验结果,提高实验产品的性能和质量。

通过正交实验的数据分析过程,可以降低实验成本和周期,并在有限的试验条件下获取更多的实验信息。

需要注意的是,在进行正交实验数据分析时,应当充分考虑实验设计的合理性和实验条件的可控性。

同时,还需要进行统计检验,判断各个因素和交互作用的显著性,确保数据分析的可信度和准确性。

总而言之,正交实验的数据分析是一个较为复杂和系统的过程,需要综合运用统计学和数据分析的方法。

通过合理的数据分析方法,可以更好地理解和掌握实验结果,为进一步优化产品或工艺提供科学依据。

正交试验设计和分析方法研究

正交试验设计和分析方法研究

正交试验设计和分析方法研究一、本文概述正交试验设计是一种高效、系统的试验设计方法,广泛应用于科学研究、工程实践以及社会调查等领域。

通过正交表的正交性、均匀分散性和整齐可比性,正交试验设计能够在众多试验因素中快速找出关键因素,优化试验方案,提高试验效率。

本文旨在深入研究正交试验设计的理论基础,探讨其在实际应用中的优化策略,分析正交试验设计的优缺点,并展望其未来发展趋势。

本文首先介绍正交试验设计的基本原理和常用正交表,然后详细阐述正交试验设计的步骤和方法,接着通过案例分析展示正交试验设计在不同领域的应用实践,最后对正交试验设计的未来发展进行展望,以期为相关领域的研究和实践提供有益的参考和借鉴。

二、正交试验设计基本原理正交试验设计是一种高效、系统的试验设计方法,其核心在于利用正交表来安排试验,通过对试验因素与水平进行全面、均匀的搭配,从而找出最佳的试验方案。

正交试验设计的基本原理主要包括以下几点:正交性原理:正交表具有正交性,即表中的每一行(或列)所代表的因素水平组合都是唯一的,且在整个表中均匀分布。

这种正交性保证了试验点在试验范围内均匀分布,从而能够全面反映试验因素与水平的变化情况。

代表性原理:正交表中的每一行都代表一组试验因素与水平的组合,这些组合在试验范围内具有代表性。

通过选择适当的正交表,可以在较少的试验次数下获得较为全面的试验结果。

综合可比性原理:正交表中的每一列都对应一个试验因素,不同列之间的因素是相互独立的。

这意味着每个因素在不同水平下的效果可以单独进行分析和比较,从而便于找出影响试验结果的主要因素及其最佳水平。

分析简便性原理:正交试验设计的结果分析简便易行,可以通过直观分析或方差分析等方法快速得出结论。

直观分析法可以直接从正交表中观察出各因素在不同水平下的效果,而方差分析法则可以进一步检验各因素对试验结果的影响程度。

正交试验设计通过合理利用正交表的性质,实现了试验的高效、系统和全面。

在实际应用中,只需根据试验需求选择合适的正交表,按照表中的安排进行试验,并对试验结果进行简便的分析,即可得出较为准确的结论。

正交实验结果如何进行数据分析

正交实验结果如何进行数据分析

正接真验怎么样数据领会之阳早格格创做咱们把正在考查中观察的有闭效用考查指目标条件称为果素(也喊果子),把正在考查中准备观察的百般果索的分歧状态(或者配圆)称为火仄.正在钻研比较搀纯的工程问题中,往往皆包罗着多个果素,而且每个果素要与多个火仄.对付于包罗五个果素、五个火仄的工程名目,表面估计必须举止55=3125次考查.隐然,所需要的考查次数太多了,处事量太大.考查报告咱们,合理安插考查战科教领会考查,是考查处事成败的闭键.考查规划安排的好,考查次数便少,周期也短,那样不然而节省了洪量人力、物力、财力战时间,而且不妨得到理念的截止.好异,如果考查安排安插的短好,纵然举止了很多次考查,浪费了洪量资料、人力战时间,也纷歧定不妨得到预期的截止.正接考查法,便是正在多果素劣化考查中,利用数理统计教与正接性本理,从洪量的考查面中选择有代表性战典型性的考查面,应用“正接表”科教合理天安插考查,进而用尽管少的考查得到最劣的考查截止的一种考查安排要领.正接考查法也喊正接考查安排法,它是用“正接表”去安插战领会多果素问题考查的一种数理统计要领.那种要领的便宜是考查次数少,效验好,要领筒单,使用便当,效用下.由于考查次数大大缩小,使得考查数据处理非常要害.咱们不妨从所有的考查数据中找到最劣的一个数据,天然,那个数据肯定不是最好匹配数据,然而是肯定是最靠近最好的了.用正接表安插的考查具备均衡分别战整齐可比的特性.均衡分别,是指用正接表选择出去的各果素战各火仄推拢正在局部火仄推拢中的分集是均衡的.整齐可比是道每一果素的各火仄间具备可比性.最简朴的正接表L4(23)如表-1所示.表-1暗号L4(23)的含意如下:“L”代表正接表;L下角的数字“4”表示有4横止(简称为止),即要搞四次考查;括号内的指数“3”表示有3纵列(简称为列),即最多允许安插的果素个数是3个;括号内的数“2”表示表的主要部分惟有2种数字,即果素有二种火仄l与2,称之为l火仄与2火仄.表L4(23)之所以称为正接表是果为它有二个特性:1、每一列中,每一果素的每个火仄,正在考查总次数中出现的次数相等.表-1里分歧的火仄惟有二个——1战2,它们正在每一列中各出现2次.2、任性二个果素列之间,百般火仄拆配出现的有序数列(即左边的数搁正在前,左边的数搁正在后,按那一序次排出的数对付)时,每种数对付出现的次数相等.那里有序数对付公有四种(1,1),(1,2),(2,1),(2,2).它们各出现一次.罕睹的正接表有:L4(23),L8(27),L16(215),L32 (231) ,…;L9 (34),L27 (313)...;L16(45),…;L25(56)……等.别的另有混同火仄正接表:各列中出现的最大数字不真足相共的正接表称为混同火仄正接表.如L8(41×24),表中有一列最大数字为4,有4列最大数字为2.也便是道该表不妨安插1个4火仄果素战4个2火仄果素.采用正接表的准则,应当是被采用的正接表的果素数与火仄数等于或者大于要举止考查观察的果素数与火仄数,而且使考查次数最少.如咱们要举止3果素2火仄的考查,采用L4(23)表最理念.然而是,要举止5果素2火仄的考查仍用L4(23)表,那么便搁不下5个果素了.那时,应当采用L8(27)表,那样纵然只用了此表的5个果素列,另有二个果素列是空列,然而那本去不效用领会.对付考查截止(数据)的处理领会常常有二种要领,一是直瞅领会法,又喊极值领会法;另一种要领是圆好领会.表-2根据正接表举止考查,不妨得到便某一(单指标,也有多指标)观察指目标考查截止,通过直瞅领会或者圆好领会,便不妨得出最好的真验规划.直瞅领会考查截止的步调(以四果素三火仄为例)如下,睹表-2,根据真验数据分别估计出:①分别对付屡屡真验各果素的一火仄的真验截止供战,即I j:再对付屡屡真验各果素的二火仄截止供战,即II j:对付屡屡考查各果子的三火仄的截止供战,即III j:②分别供出各果素各火仄截止的仄衡值:即I j/3,II j/3,III j/3,并挖进正接表中;③分别供出各果素的仄衡值的好值(也喊极好),如果是三个以上火仄则要找出仄衡值最大值或者最小值之间的好值Rj.根据极好数Rj的大小,不妨推断各果素对付真验截止的效用大小.推断准则是:极好愈大,所对付应的果素愈要害;由此不妨决定出主、次要果素的排列程序.根据各果素各火仄所对付应指标截止的仄衡值的大小不妨决定各果素与什么火仄好.决定的准则是:如果央供指标愈小愈好,则与最小的仄衡值所对付应的那个火仄;如果央供指标愈大愈好,则与最大的仄衡值所对付应的那个火仄;如果央供指标适中(牢固值),则与适中的仄衡值所对付应的那个火仄.需要道明的是,最劣的火仄推拢本去纷歧定便正在由正接真验安排所指定的真验核心.所以,根据考查指目标数值央供所决定的各果素的最劣火仄推拢,便不妨筛选出最好的考查规划条件、以及较好的考查规划条件.对付考查截止的直瞅领会法,除了极好领会中.为了更局面直瞅的得出考查领会截止,咱们还不妨采与画趋势图(效力直线图)的要领,得出精确的概括领会论断.效力直线图(果素指标领会)便是要画出各果素火仄与指目标闭系图,它是一种座标图,它的横座标用各果素的分歧火仄表示;纵座标共为考查指标.本去它便是根据极好领会数据所画出去的,不妨一目了然瞅出各果素的哪个火仄为最劣(根据指目标简直数值央供).2.圆好领会法:通过考查不妨赢得一组截止真验数据,那组数据之间普遍会存留一定的好别,纵然正在相共的条件下搞频频考查,由于奇然果素的效用,所得的数据数据也不真足相等,那道明真验数据的动摇不然而与真验条件的改变有闭,也包罗真验缺面的效用.圆好领会是用去区别所观察果子的由于火仄分歧对付应的考查截止的好别是由于火仄的改变所引起仍旧由于考查缺面所引起的,以便进一步(正在直瞅领会的前提上)考验哪些果子对付截止有效用,哪些不效用,并区别哪些是效用截止的主要果素,哪些是次要果素.咱们通过一个例子去道明圆好领会法的本理战估计要领.正在钻研某胶料的历程中,为观察死胶的转化黏度对付胶料压缩变形有无隐著的效用,举止了考查,本去验截止如表-3所示:表-3咱们把转化黏度记搞果子A ,那是单果子4火仄的真验,每个火仄皆举止了3次沉复考查,从那组考查数据,怎么样去推断A 果子对付压缩变形有无隐著性效用呢?最先从那组数据出收,估计出真验缺面引起的数据动摇及A 果子火仄的改变所引起的数据动摇.不妨瞅察到正在A 的共一火仄下,虽然考查条件不改变,然而所得的考查数据不真足一般,也便是道压缩变形值不真足一般.那是由于考查缺面的存留使数据爆收了动摇.比圆,A 的第一火仄下(A1=139)数据的仄衡数为:1x =31数据的动摇值是:S 1=(38.2-35.8)2+(33.3-35.8)2+(36.0-35.8)2咱们称S 1为A 的第一火仄下的偏偏好仄圆战.偏偏好仄圆战反映了一组真验数据的分别战集结的程度,S 大标明那组数据分别,S 小标明它们集结.类似天,不妨按公式:S A =231)(∑=-j i ij x x ,i=1,2,3,4估计各火仄下数据的仄衡值及偏偏好仄圆战:1.352=x S 22.343=x S 3 2.334=x S 4将各果子A 正在各火仄下的偏偏好仄圆战相加,得S 误=S 1+S 2+S 3+S 4=∑∑==-41312)(i j i ij x x那完尽是由考查缺面引起的,它表征了考查缺面正在那组考查中引起的数据的总动摇值,咱们称S 误为考查的偏偏好仄圆战.对付果子A ,不妨注意到A 的四个火仄下的仄衡值i x 也各不相共.那种数据仄衡值的动摇不然而与考查缺面有闭,还包罗由于A 的火仄分歧引起的数据动摇.A 的第一火仄下的仄衡值1x =35.8,那个仄衡值可代替各个1火仄(共3个)对付压缩变形的效用,对付其余的火仄亦可做共样天思量,记搞:表示数据的总仄衡值,则A 果子各火仄仄衡值之间的偏偏好仄圆战为:S A =3∑==-41243.11)(i i x x它刻划了A 火仄分歧引起的数据动摇值,称为果子A 的偏偏好仄圆战,如果记:S 总=∑∑==-4131)(i j ij x x 2表示所有的数据盘绕它们的总仄衡值的动摇值,则不妨道明:S 总=S A +S 误从数据偏偏好仄圆战可睹,数据个数多的,偏偏好仄圆战便大概大.为了与消数据个数的效用,咱们采与仄衡偏偏好仄圆战S A /f A 、S 误/f 误,其中f A 战f 误分别表示偏偏好仄圆战S A 战S 误的自由度.所谓自由度,便是独力的数据的个数.与偏偏好仄圆战一般,自由度也不妨领会为:f 总=f A +f 误而f 总=N -1,N 为共一火仄的总考查次数;f A =A 的火仄数-1; f 误=f 总-f A ;思量比值:F 比=误误f //S f S AA若F 比近似等于1,标明S A /f A 与S 误/f 缺面已几,也便道明果子A 的火仄改变对付指目标效用正在缺面范畴之内,即火仄之间无隐著好别.那么,当F 比多大时,才搞道明果子A 火仄改变对付截止有隐著效用呢?那时要查一下F 分集临界值表.F 分集临界值表列出了百般自由度情况下F 比的临界值.正在F 分集临界值表上横止f 1代表F 比中分子的自由度f A ,横止f 2代表F 比中分母的自由度f 误.查得的临界值记搞F α,那里的α是预先给定的隐著性火仄,若F 比≥F α,咱们便有(1-α)的掌控道明果子A 的火仄改变对付截止(指标)有隐著性效用,其几许意思睹图-1所示.对付咱们所计划的例子,有:f 总=12-1=11; f A =4-1=3; f 误=11-3=8;把有闭数据戴进F A 的表白式,得:F 比=误误f //S f S A A =8/83.323/43.11咱们给定隐著性火仄α=0.10,从F 分集临界值表中查出:F由于F 比=1.08<F果此咱们大概有90%的掌控道果子A 的火仄改变对付截止的效用无隐著好别,也便是道咱们有90%的掌控,道死胶转化黏度火仄的改变对付压缩变形的效用无隐著好别,考查截止所出现的动摇便主假如由考查缺面制成的(有需要通过改变考查条件去减小考查截止数据的动摇).反之,当F比≥F时,咱们大概有90%的掌控道果子A的火仄改变对付截止的效用有隐著效用.隐著性火仄α,是指咱们对付做出的推断大概有1-α的掌控.对付于分歧的隐著性火仄,有分歧的F分集表,时常使用的有α=0.01,αα三种.为了辨别隐著性的程度,当F比>F(f1,f2)时,便道该果子火仄的改变对付考查截止有下度隐著的效用,记搞***;当F(f1,f2)>F比>F(f1,f2)时,便道该果子火仄的改变,对付考查截止有隐著的效用,记搞**;当F(f1,f2)>F A>F(f1,f2)时,便道该果子火仄的改变,对付考查截止有一定的效用,记搞*.根据是可要思量二个果素的接互效用,又将单果素圆好领会分为单果素沉复考查的圆好领会战单果素不沉复考查的圆好领会.别的另有多果素圆好领会,领会要领与此类共,那里不举止计划.3.接互效用:正在多果素对付比考查中,某些果素对付考查指目标效用往往有相互约束、互相通联的局面.正在处理多果素对付比考查时,不然而需要分别钻研各果素火仄的改变对付考查指目标效用以及每个果素的单独效用,还要思量它们之间的相互效用.常常正在一个考查里,不然而各个果素正在起效用,而且果素之间奇尔会共同起去效用考查的截止指标,那种效用喊搞接互效用.如果果素A的数值战火仄爆收变更时,考查指标随果素B 的变更也爆收变更;共样天,若果素B的数值或者火仄爆收变更时,考查指标随果素A变更的变更也爆收变更,则称果素A、B间有接互效用,记为A×B.当任性二元素之间(如A与B)存留接互效用而且隐著时,则不管果素A、B自己对付指目标效用是可隐著,A、B 的最好火仄的采用皆应从A与B的拆配中去采用.为了思量接互效用的效用,普遍正在采用正接表时,要注意留有一定的空列.举止圆好领会时,当被领会果子对付指目标效用不隐著时,其本果是考查缺面太大或者缺面的自由度小,考查缺面有大概掩盖了被观察果素的隐著性,使得F考验敏捷度下落.若F考验隐著,道明存留接互效用.如果正在处理本质问题时,已经知讲不存留接互效用,或者已知接互效用对付考查的指标效用很小,则不妨不思量接互效用.主次果素的领会普遍通过极好领会便不妨得出论断,从效力图不妨瞅得更直瞅.对付极好领会、圆好领会以及接互效用的领会截止必须要根据简直的本质条件(比圆资料成本,时间耗费,主次果素,对付指目标效用程度等,特天是对付复合指标数据考核时)举止概括领会,才搞末尾得出最好火仄推拢.本真验的安排战估计使用“正接安排帮脚”硬件.4硬件领会法使用“正接安排帮脚Ⅱ”举止真验安排.其支配步调如下:1.文献\新修工程:命名该已命名工程;并保存工程; 2.真验\新修真验――》加进安排背导:(1)真验道明:挖写真验称呼战简要道述及采用尺度正接表.对付于多指标(复合指标)考验真验,不妨正在共一工程中修坐多个真验,真验最好规划的决定要通过对付各真验领会、计划所得的论断加以概括思量.(2)采用正接表;从下推菜单中采用符合的正接表,思量到接互效用,需要留有一定的接互项列战空列,二接互项列搁正在哪一列,要查阅相映正接表的接互效用项安插表(如附件三的“L8(27)接互效用项安插表”);(3)“果素与火仄”,果素称呼输进;火仄参数输进,接互项天圆列下不需输进火仄;(4)面打本工程,出现“真验计划表”;输进考查截止(输进数据时请勿正在汉字拼音输进状态下举止)后,并存为“”;(5)保存工程.3.领会,真止以下步调:(1)直瞅领会领会;采用“直瞅领会”,出现类似表-2的表格,存为“直瞅领会表.RTF”;(2)果素指标领会:采用“果素指标”,爆收效力直线图,存为“”;(3)圆好领会:先采用“圆好领会”,再勾选缺面天圆的列(普遍采用偏偏好仄圆战小的果子列战空列),当分别与α、α即时α,面打“决定”举止领会,并分别存为“圆好领会表).RTF”;(本硬件中,有效用的话一律只标注“*”,到底是有下度隐著效用、有隐著的效用或者有普遍的效用,主假如以α与值而定,计划隐著性时与下不与矮—某火仄有下度隐著性天然有比较隐著性战普遍隐著性.)(4)接互效用领会;面打“接互效用”,并采用大概爆收接互效用的任性二列果素举止领会,并分别对付领会表格举止保存(*.RTF);4.输出:将以上各步调所得图表战表格正在WORD中编排后挨印输出.。

正交实验数据分析

正交实验数据分析

正交实验数据分析正交实验数据分析是一种广泛使用的统计方法,用于确定多个因素对实验系统的影响及其相互作用。

通过使用正交实验设计,可以在一定的试验次数下,系统地研究多个因素对实验结果的影响,以及不同因素之间的相互作用。

正交实验设计使得因素的主效应和交互效应能够被明确地研究和分析,从而提供实验数据的可靠结论。

在正交实验数据分析过程中,首先需要确定研究的因素和水平。

因素指的是影响实验结果的各种变量,水平是指每个因素所取的不同取值。

例如,如果研究某个产品的质量,可能需要考虑材料的种类、工艺的参数等因素,并给出每个因素可能的取值。

接下来,需要根据因素和水平构建正交实验设计矩阵。

正交实验设计矩阵是一种矩阵结构,将因素和水平按照一定规律排列,以确保每个因素和水平之间的相互作用都能被观察到。

正交实验数据的分析主要包括计算各个因素的主效应和交互效应,以及通过方差分析等方法判断这些效应是否显著。

主效应是指某个因素对实验结果的直接影响,交互效应是指两个或多个因素相互作用产生的影响。

通过分析主效应和交互效应,可以确定哪些因素对实验结果产生重要影响,从而指导进一步的实验优化和参数调整。

正交实验数据分析的结果可以用于优化实验系统,提高产品性能和质量。

通过了解各个因素的影响程度,可以针对性地调整因素的水平,从而达到最佳的实验结果。

正交实验数据分析方法还可以用于推断因素间的相互关系,找出影响实验结果的关键因素和关键水平。

总之,正交实验数据分析是一种有力的统计学方法,可以帮助研究人员系统地研究多个因素对实验结果的影响。

通过分析主效应和交互效应,可以得到准确可靠的实验数据结论,指导进一步的实验优化和参数调整。

正交实验数据分析在各个领域的研究和实践中都具有广泛的应用前景。

正交实验结果如何进行数据分析

正交实验结果如何进行数据分析

正交实验若何数据剖析我们把在实验中考察的有关影响实验指标的前提称为身分(也叫因子),把在实验中预备考察的各类因索的不合状况(或配方)称为程度.在研讨比较庞杂的工程问题中,往往都包含着多个身分,并且每个身分要取多个程度.对于包含五个身分.五个程度的工程项目,理论盘算必须进行55=3125次实验.显然,所须要的实验次数太多了,工作量太大.实践告知我们,合理安插实验和科学剖析实验,是实验工作成败的症结.实验筹划设计的好,实验次数就少,周期也短,如许不但节俭了大量人力.物力.财力和时光,并且可以得到幻想的成果.相反,假如实验设计安插的不好,即使进行了许多次实验,糟蹋了大量材料.人力和时光,也不必定可以或许得到预期的成果.正交实验法,就是在多身分优化实验中,运用数理统计学与正交性道理,从大量的实验点中遴选有代表性和典范性的实验点,运用“正交表”科学合理地安插实验,从而用尽量少的实验得到最优的实验成果的一种实验设计办法.正交实验法也叫正交实验设计法,它是用“正交表”来安插和剖析多身分问题实验的一种数理统计办法.这种办法的长处是实验次数少,后果好,办法筒单,运用便利,效力高.因为实验次数大大削减,使得实验数据处理异常重要.我们可以从所有的实验数据中找到最优的一个数据,当然,这个数据肯定不是最佳匹配数据,但是肯定是最接近最佳的了.用正交表安插的实验具有平衡疏散和整洁可比的特色.平衡疏散,是指用正交表遴选出来的各身分和各程度组合在全体程度组合中的散布是平衡的.整洁可比是说每一身分的各程度间具有可比性.最简略的正交表L4(23)如表-1所示.表-1记号L4(23)的含意如下:“L”代表正交表;L下角的数字“4”暗示有4横行(简称为行),即要做四次实验;括号内的指数“3”暗示有3纵列(简称为列),即最多许可安插的身分个数是3个;括号内的数“2”暗示表的重要部分只有2种数字,即身分有两种程度l与2,称之为l程度与2程度.表L4(23)之所以称为正交表是因为它有两个特色:1.每一列中,每一身分的每个程度,在实验总次数中消失的次数相等.表-1里不合的程度只有两个——1和2,它们在每一列中各消失2次.2.随意率性两个身分列之间,各类程度搭配消失的有序数列(即左边的数放在前,右边的数放在后,按这一次序排出的数对)时,每种数对消失的次数相等.这里有序数对共有四种(1, 1),(1,2),(2,1),(2,2).它们各消失一次.罕有的正交表有:L4(23),L8(27),L16(215),L32(231) ,…;L9 (34),L27 (313)...;L16(45),…;L25(56)……等.此外还有混杂程度允交表:各列中消失的最大数字不完整雷同的正交表称为混杂程度允交表.如L8(41×24),表中有一列最大数字为4,有4列最大数字为2.也就是说该表可以安插1个4程度身分和4个2程度身分.选择正交表的原则,应该是被选用的正交表的身分数与程度数等于或大于要进行实验考察的身分数与程度数,并且使实验次数起码.如我们要进行3身分2程度的实验,选用L4(23)表最幻想.但是,要进行5身分2程度的实验仍用L4(23)表,那么便放不下5个身分了.这时,应该选用L8(27)表,如许尽管只用了此表的5个身分列,还有两个身分列是空列,但这其实不影响剖析.对实验成果(数据)的处理剖析平日有两种办法,一是直不雅剖析法,又叫极值剖析法;另一种办法是方差剖析.表-2依据正交表进行实验,可以得到就某一(单指标,也有多指标)考察指标的实验成果,经由过程直不雅剖析或方差剖析,就可以得出最佳的实验筹划.直不雅剖析实验成果的步调(以四身分三程度为例)如下,见表-2,依据实验数据分离盘算出:①分离对每次实验各身分的一程度的实验成果乞降,即I j:再对每次实验各身分的二程度成果求和,即II j:对每次实验各因子的三程度的成果求和,即III j:②分离求出各身分各程度成果的平均值:即I j/3,II j/3,III j/3,并填入正交表中;③分离求出各身分的平均值的差值(也叫极差),假如是三个以上程度则要找出平均值最大值或最小值之间的差值Rj.依据极差数Rj的大小,可以断定各身分对实验成果的影响大小.断定原则是:极差愈大,所对应的身分愈重要;由此可以肯定出主.次要身分的分列次序.依据各身分各程度所对应指标成果的平均值的大小可以肯定各身分取什么程度好.肯定的原则是:假如请求指标愈小愈好,则取最小的平均值所对应的谁人程度;假如请求指标愈大愈好,则取最大的平均值所对应的谁人程度;假如请求指标适中(固定值),则取适中的平均值所对应的谁人程度.须要解释的是,最优的程度组合其实不必定就在由正交实验设计所指定的实验当中.所以,依据实验指标的数值请求所肯定的各身分的最优程度组合,就可以筛选出最佳的实验筹划前提.以及较好的实验筹划前提.对实验成果的直不雅剖析法,除了极差剖析外.为了更形象直不雅的得出实验剖析成果,我们还可以采取画趋向图(效应曲线图)的办法,得出准确的分解剖析结论.效应曲线图(身分指标剖析)就是要画出各身分程度与指标的关系图,它是一种座标图,它的横座标用各身分的不合程度暗示;纵座标同为实验指标.其实它就是依据极差剖析数据所绘出来的,可以一目了然看出各身分的哪个程度为最优(依据指标的具体数值请求).2.方差剖析法:经由过程实验可以获得一组成果实验数据,这组数据之间一般会消失必定的差别,即使在雷同的前提下做几回实验,因为有时身分的影响,所得的数据数据也不完整相等,这解释实验数据的摇动不但与实验前提的转变有关,也包含实验误差的影响.方差剖析是用来区分所考察因子的因为程度不合对应的实验成果的差别是因为程度的转变所引起照样因为实验误差所引起的,以便进一步(在直不雅剖析的基本上)磨练哪些因子对成果有影响,哪些没有影响,并区分哪些是影响成果的重要身分,哪些是次要身分.我们经由过程一个例子来解释方差剖析法的道理和盘算办法.在研讨某胶料的进程中,为考察生胶的迁移转变黏度对胶料紧缩变形有无明显的影响,进行了实验,其实验成果如表-3所示:表-3我们把迁移转变黏度记做因子A,这是单因子4程度的实验,每个程度都进行了3次反复实验,从这组实验数据,若何来断定A因子对紧缩变形有无明显性影响呢?起首从这组数据动身,盘算出实验误差引起的数据摇动及A因子程度的转变所引起的数据摇动.可以不雅察到在A的统一程度下,固然实验前提没有转变,但所得的实验数据不完整一样,也就是说紧缩变形值不完整一样.这是因为实验误差的消失使数据产生了摇动.例如,A的第一程度下(A1=139)数据的平均数为:1x =31数据的摇动值是:S 1=(38.2-35.8)2+(33.3-35.8)2+(36.0-35.8)2我们称S 1为A 的第一程度下的误差平方和.误差平方和反应了一组实验数据的疏散和分散的程度,S 大标明这组数据疏散,S 小标明它们分散.相似地,可以按公式:S A =231)(∑=-j i ij x x ,i=1,2,3,4盘算各程度下数据的平均值及误差平方和:1.352=x S 22.343=x S 3 2.334=x S 4将各因子A 在各程度下的误差平方和相加,得S 误=S 1+S 2+S 3+S 4=∑∑==-41312)(i j i ij x x这完满是由实验误差引起的,它表征了实验误差在这组实验中引起的数据的总摇动值,我们称S 误为实验的误差平方和.对因子A,可以留意到A 的四个程度下的平均值i x 也各不雷同.这种数据平均值的摇动不但与实验误差有关,还包含因为A 的程度不合引起的数据摇动.A 的第一程度下的平均值1x =35.8,这个平均值可代替各个1程度(共3个)对紧缩变形的影响,对其它的程度亦可作同样地斟酌,记做:暗示数据的总平均值,则A因子各程度平均值之间的误差平方和为:S A=3∑== -4 1243.11)(iix x它刻划了A程度不合引起的数据摇动值,称为因子A的误差平方和,假如记:S总=∑∑==-4 131) (i jijx x2暗示所有的数据环绕它们的总平均值的摇动值,则可以证实:S总=S A+S误从数据误差平方和可见,数据个数多的,误差平方和就可能大.为了清除数据个数的影响,我们采取平均误差平方和S A/f A.S误/f误,个中f A和f误分离暗示误差平方和S A和S误的自由度.所谓自由度,就是自力的数据的个数.与误差平方和一样,自由度也可以分化为:f总=f A+f误而f总=N-1,N为统一程度的总实验次数;f A=A的程度数-1;f误=f总-f A;斟酌比值:F 比=误误f //S f S AA若F 比近似等于1,标明S A /f A 与S 误/f 误差不久不多,也就解释因子A 的程度转变对指标的影响在误差规模之内,即程度之间无明显差别.那么,当F 比多大时,才干解释因子A 程度转变对成果有明显影响呢?这时要查一下F 散布临界值表.F 散布临界值表列出了各类自由度情形下F 比的临界值.在F 散布临界值表上横行f 1代表F 比平分子的自由度f A ,竖行f 2代表F 比平分母的自由度f 误.查得的临界值记做F α,这里的α是预先给定的明显性程度,若F 比≥F α,我们就有(1-α)的掌控解释因子A 的程度转变对成果(指标)有明显性影响,其几何意义见图-1所示.对我们所评论辩论的例子,有:f 总=12-1=11; f A =4-1=3; f 误=11-3=8;把有关数据带入F A 的表达式,得:F 比=误误f //S f S A A =8/83.323/43.11我们给定明显性程度α=0.10,从F 散布临界值表中查出:F因为F 比=1.08<F是以我们精确有90%的掌控说因子A的程度转变对成果的影响无明显差别,也就是说我们有90%的掌控,说生胶迁移转变黏度程度的转变对紧缩变形的影响无明显差别,实验成果所出现的摇动就主如果由实验误差造成的(有须要经由过程转变实验前提来减小实验成果数据的摇动).反之,当F比≥F时,我们精确有90%的掌控说因子A的程度转变对成果的影响有明显影响.明显性程度α,是指我们对作出的断定精确有1-α的掌控.对于不合的明显性程度,有不合的F散布表,经常运用的有α=0.01,αα三种.为了差别明显性的程度,当F比>F(f1,f2)时,就说该因子程度的转变对实验成果有高度明显的影响,记做***;当F(f1,f2)>F比>F(f1,f2)时,就说该因子程度的转变,对实验成果有明显的影响,记做**;当F(f1,f2)>F A>F(f1,f2)时,就说该因子程度的转变,对实验成果有必定的影响,记做*.依据是否要斟酌两个身分的交互感化,又将双身分方差剖析分为双身分反复实验的方差剖析和双身分不反复实验的方差剖析.此外还有多身分方差剖析,剖析办法与此类同,这里不进行评论辩论.3.交互感化:在多身分比较实验中,某些身分对实验指标的影响往往有互相制约.互相接洽的现象.在处理多身分比较实验时,不但须要分离研讨各身分程度的转变对实验指标的影响以及每个身分的单独感化,还要斟酌它们之间的互相感化.平日在一个实验里,不但各个身分在起感化,并且身分之间有时会结合起来影响实验的成果指标,这种感化叫做交互感化.假如身分A的数值和程度产生变更时,实验指标随身分B的变更也产生变更;同样地,若身分B的数值或程度产生变更时,实验指标随身分A变更的变更也产生变更,则称身分A.B间有交互感化,记为A×B.当随意率性两元素之间(如A与B)消失交互感化并且明显时,则不管身分A.B本身对指标的影响是否明显,A.B的最佳程度的拔取都应从A与B的搭配中去选择.为了斟酌交互感化的影响,一般在选择正交表时,要留意留有必定的空列.进行方差剖析时,当被剖析因子对指标的影响不明显时,其原因是实验误差太大或误差的自由度小,实验误差有可能掩饰了被考察身分的明显性,使得F磨练敏锐度降低.若F磨练明显,解释消失交互感化.假如在处理现实问题时,已经知道不消失交互感化,或已厚交互感化对实验的指标影响很小,则可以不斟酌交互感化.主次身分的剖析一般经由过程极差剖析就可以得出结论,从效应图可以看得更直不雅.对极差剖析.方差剖析以及交互感化的剖析成果必须要依据具体的现实前提(例如材料成本,时光消费,主次身分,对指标的影响程度等,特殊是对复合指标数据考察时)进行分解剖析,才干最后得出最佳程度组合.本实验的设计和盘算运用“正交设计助手”软件.4软件剖析法运用“正交设计助手Ⅱ”进行实验设计.其操纵步调如下:1.文件\新建工程:定名该未定名工程;并存储工程;2.实验\新建实验――》进入设计领导:(1)实验解释:填写实验名称和扼要论述及选择尺度正交表.对于多指标(复合指标)磨练实验,可以在统一工程中树立多个实验,实验最佳筹划的肯定要经由过程对各实验剖析.评论辩论所得的结论加以分解斟酌.(2)选择正交表;从下拉菜单中选择适合的正交表,斟酌到交互感化,须要留有必定的交互项列和空列,两交互项列放在哪一列,要查阅响应正交表的交互感化项安插表(如附件三的“L8(27)交互感化项安插表”);(3)“身分与程度”,身分名称输入;程度参数输入,交互项地点列下不需输入程度;(4)点击本工程,消失“实验筹划表”;输入实验成果(输入数据时请勿在汉字拼音输入状况下进行)后,并存为“”;(5)保督工程.3.剖析,履行以下步调:(1)直不雅剖析剖析;选择“直不雅剖析”,消失相似表-2的表格,存为“直不雅剖析表.RTF”;(2)身分指标剖析:选择“身分指标”,产生效应曲线图,存为“”;(3)方差剖析:先选择“方差剖析”,再勾选误差地点的列(一般拔取误差平方和小的因子列和空列),当分离取α.α实时α,点击“肯定”进行剖析,并分离存为“方差剖析表).RTF”;(本软件中,有影响的话一律只标注“*”,到底是有高度明显影响.有明显的影响或有一般的影响,主如果以α取值而定,评论辩论明显性时取高不取低—某程度有高度明显性当然有比较明显性和一般明显性.)(4)交互感化剖析;点击“交互感化”,并选择可能产生交互感化的随意率性两列身分进行剖析,并分离对剖析表格进行存储(*.RTF);4.输出:将以上各步调所得图表和表格在WORD中编排后打印输出.。

正交实验设计及结果分析报告

正交实验设计及结果分析报告

正交实验设计及结果分析报告(二)引言概述:正交实验设计是一种重要的统计方法,用于系统地研究多个因素对实验结果的影响。

本报告旨在继续探讨正交实验设计,并通过对结果的分析来进一步验证实验设计的有效性和可行性。

本报告将分为五个大点进行阐述,包括实验设计的优势、正交设计的基本原理、正交设计中的参数设定、模型建立与分析、以及结果的解释与验证。

正文内容:1.实验设计的优势1.1提高实验效率:正交实验设计可以将多个因素同时考虑,并将因素的组合设计为试验方案,从而减少试验次数,提高实验效率。

1.2确定关键因素:正交实验设计通过系统地考虑多个因素及其组合方式,可以帮助研究人员确定对实验结果最为关键的因素。

1.3提高可靠性:正交实验设计具有统计学严谨的基础,能够提高实验结果的可靠性和可重复性。

2.正交设计的基本原理2.1正交表的构造:正交表是正交实验设计的基础工具,通过构造正交表,可以实现各个因素水平的均衡分布,从而减少误差的影响。

2.2剔除交互作用:正交设计通过设置正交表中的交互作用项为0,将多个因素的相互作用剔除,使得试验结果更加直接和可解释。

2.3方差分析原理:正交设计采用方差分析方法对结果进行分析,通过检验因素的显著性和误差的可接受程度,得出结果是否具有统计学意义。

3.正交设计中的参数设定3.1因素的选择:根据实验目的和已知因素,选择对结果影响较大的因素作为试验因素,并确定其水平个数。

3.2正交表的选择:根据因素的个数和水平个数,选择合适的正交表进行试验设计,确保每个水平均匀分布。

3.3重复次数的确定:根据实验结果的稳定性和误差容忍度,确定试验的重复次数,以提高结果的可靠性。

4.模型建立与分析4.1建立线性模型:根据试验数据,建立线性回归模型,将各个因素的水平值与结果进行关联,用于后续的参数估计和显著性检验。

4.2参数估计与显著性检验:通过最小二乘法估计模型参数,并进行显著性检验,判断因素是否对结果产生显著影响。

正交试验设计2正交试验数据方差分析和贡献率分析

正交试验设计2正交试验数据方差分析和贡献率分析

正交试验设计2正交试验数据方差分析和贡献率分析正交试验设计是一种实验设计方法,通过选择适当的试验水平组合和设置统计模型,以减少试验阶段的试验次数和工作量,提高试验的效率和准确性。

正交设计通过对变量进行排列组合,使各变量的效应独立出现并减少副效应的影响,从而使实验结果更加可靠。

正交设计数据分析方法方差分析(ANOVA)是一种统计方法,用于测试在不同因素水平下的平均值是否相等。

在正交试验中,方差分析可以用于测试各个因子对试验结果的影响是否显著。

方差分析通常包括总体均值检验、各因子的效应检验以及误差项的检验。

通过方差分析可以确定哪些因子对试验结果的影响是显著的,进而确定最佳的试验条件。

贡献率分析是一种用于确定各个因子对试验结果的贡献程度的方法。

贡献率分析可以通过计算各个因子的均方根(RMS)值来确定各个因子的贡献程度。

贡献率可以用来排除一些不显著的因子,从而进一步优化试验条件。

1.节省试验次数和工作量:由于正交设计能够减少变量之间的相关性,可以通过较少的试验次数得到可靠的结果。

2.减少误差项:正交设计通过考虑副效应的影响,减少了试验误差的可能性,提高了数据的可靠性。

3.确定关键因素:正交设计通过方差分析和贡献率分析,可以确定对试验结果有着显著影响的关键因素,从而进行进一步优化。

4.灵活性:正交设计可以根据实验需求进行灵活的调整和改变,以适应多样的试验条件和目标。

总结正交试验设计是一种有效的实验设计方法,可用于减少试验次数和工作量,提高试验效率和准确性。

方差分析和贡献率分析是对正交设计数据进行进一步分析和总结的重要工具,可以帮助确定关键因素和优化试验条件。

正交试验设计能够在实验设计的早期阶段对各个因子进行全面考虑,从而为实验结果的有效性和可靠性打下基础。

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正交实验如何数据分析我们把在试验中考察的有关影响试验指标的条件称为因素(也叫因子),把在试验中准备考察的各种因索的不同状态(或配方)称为水平。

在研究比较复杂的工程问题中,往往都包含着多个因素,而且每个因素要取多个水平。

对于包含五个因素、五个水平的工程项目,理论计算必须进行55=3125次试验。

显然,所需要的试验次数太多了,工作量太大。

实践告诉我们,合理安排试验和科学分析试验,是试验工作成败的关键。

试验方案设计的好,试验次数就少,周期也短,这样不仅节省了大量人力、物力、财力和时间,而且可以得到理想的结果。

相反,如果试验设计安排的不好,即使进行了很多次试验,浪费了大量材料、人力和时间,也不一定能够得到预期的结果。

正交试验法,就是在多因素优化试验中,利用数理统计学与正交性原理,从大量的试验点中挑选有代表性和典型性的试验点,应用“正交表”科学合理地安排试验,从而用尽量少的试验得到最优的试验结果的一种试验设计方法。

正交试验法也叫正交试验设计法,它是用“正交表”来安排和分析多因素问题试验的一种数理统计方法。

这种方法的优点是试验次数少,效果好,方法筒单,使用方便,效率高。

由于试验次数大大减少,使得试验数据处理非常重要。

我们可以从所有的试验数据中找到最优的一个数据,当然,这个数据肯定不是最佳匹配数据,但是肯定是最接近最佳的了。

用正交表安排的试验具有均衡分散和整齐可比的特点。

均衡分散,是指用正交表挑选出来的各因素和各水平组合在全部水平组合中的分布是均衡的。

整齐可比是说每一因素的各水平间具有可比性。

最简单的正交表L4(23)如表-1所示。

表-1记号L4(23)的含意如下:“L”代表正交表;L下角的数字“4”表示有4横行(简称为行),即要做四次试验;括号内的指数“3”表示有3纵列(简称为列),即最多允许安排的因素个数是3个;括号内的数“2”表示表的主要部分只有2种数字,即因素有两种水平l与2,称之为l水平与2水平。

表L4(23)之所以称为正交表是因为它有两个特点:1、每一列中,每一因素的每个水平,在试验总次数中出现的次数相等。

表-1里不同的水平只有两个——1和2,它们在每一列中各出现2次。

2、任意两个因素列之间,各种水平搭配出现的有序数列(即左边的数放在前,右边的数放在后,按这一次序排出的数对)时,每种数对出现的次数相等。

这里有序数对共有四种(1,1),(1,2),(2,1),(2,2).它们各出现一次。

常见的正交表有:L4(23),L8(27),L16(215),L32 (231) ,…;L9 (34),L27 (313)...;L16(45),…;L25(56)……等。

此外还有混合水平正交表:各列中出现的最大数字不完全相同的正交表称为混合水平正交表。

如L8(41×24),表中有一列最大数字为4,有4列最大数字为2。

也就是说该表可以安排1个4水平因素和4个2水平因素。

选择正交表的原则,应当是被选用的正交表的因素数与水平数等于或大于要进行试验考察的因素数与水平数,并且使试验次数最少。

如我们要进行3因素2水平的试验,选用L4(23)表最理想。

但是,要进行5因素2水平的试验仍用L4(23)表,那么便放不下5个因素了。

这时,应当选用L8(27)表,这样尽管只用了此表的5个因素列,还有两个因素列是空列,但这并不影响分析。

对试验结果(数据)的处理分析通常有两种方法,一是直观分析法,又叫极值分析法;另一种方法是方差分析。

表-2根据正交表进行试验,可以得到就某一(单指标,也有多指标)考察指标的试验结果,通过直观分析或方差分析,就可以得出最佳的实验方案。

直观分析试验结果的步骤(以四因素三水平为例)如下,见表-2,根据实验数据分别计算出:①分别对每次实验各因素的一水平的实验结果求和,即I j:再对每次实验各因素的二水平结果求和,即II j:对每次试验各因子的三水平的结果求和,即III j:②分别求出各因素各水平结果的平均值:即I j/3,II j/3,III j/3,并填入正交表中;③分别求出各因素的平均值的差值(也叫极差),如果是三个以上水平则要找出平均值最大值或最小值之间的差值Rj。

根据极差数Rj的大小,可以判断各因素对实验结果的影响大小。

判断原则是:极差愈大,所对应的因素愈重要;由此可以确定出主、次要因素的排列顺序。

根据各因素各水平所对应指标结果的平均值的大小可以确定各因素取什么水平好。

确定的原则是:如果要求指标愈小愈好,则取最小的平均值所对应的那个水平;如果要求指标愈大愈好,则取最大的平均值所对应的那个水平;如果要求指标适中(固定值),则取适中的平均值所对应的那个水平。

需要说明的是,最优的水平组合并不一定就在由正交实验设计所指定的实验当中。

所以,根据试验指标的数值要求所确定的各因素的最优水平组合,就可以筛选出最佳的试验方案条件、以及较好的试验方案条件。

对试验结果的直观分析法,除了极差分析外。

为了更形象直观的得出试验分析结果,我们还可以采用画趋势图(效应曲线图)的方法,得出正确的综合分析结论。

效应曲线图(因素指标分析)就是要画出各因素水平与指标的关系图,它是一种座标图,它的横座标用各因素的不同水平表示;纵座标同为试验指标。

其实它就是根据极差分析数据所绘出来的,可以一目了然看出各因素的哪个水平为最优(根据指标的具体数值要求)。

2.方差分析法:通过试验可以获得一组结果实验数据,这组数据之间一般会存在一定的差异,即使在相同的条件下做几次试验,由于偶然因素的影响,所得的数据数据也不完全相等,这说明实验数据的波动不仅与实验条件的改变有关,也包括实验误差的影响。

方差分析是用来区分所考察因子的由于水平不同对应的试验结果的差异是由于水平的改变所引起还是由于试验误差所引起的,以便进一步(在直观分析的基础上)检验哪些因子对结果有影响,哪些没有影响,并区分哪些是影响结果的主要因素,哪些是次要因素。

我们通过一个例子来说明方差分析法的原理和计算方法。

在研究某胶料的过程中,为考察生胶的转动黏度对胶料压缩变形有无显著的影响,进行了试验,其实验结果如表-3所示:表-3我们把转动黏度记做因子A,这是单因子4水平的实验,每个水平都进行了3次重复试验,从这组试验数据,如何来判断A 因子对压缩变形有无显著性影响呢?首先从这组数据出发,计算出实验误差引起的数据波动及A 因子水平的改变所引起的数据波动。

可以观察到在A 的同一水平下,虽然试验条件没有改变,但所得的试验数据不完全一样,也就是说压缩变形值不完全一样。

这是由于试验误差的存在使数据发生了波动。

例如,A 的第一水平下(A1=139)数据的平均数为:1x =31(38.2+33.3+36.0)=35.8数据的波动值是:S 1=(38.2-35.8)2+(33.3-35.8)2+(36.0-35.8)2=12.05我们称S 1为A 的第一水平下的偏差平方和。

偏差平方和反映了一组实验数据的分散和集中的程度,S 大表明这组数据分散,S 小表明它们集中。

类似地,可以按公式:∑==3131j ij i x xS A =231)(∑=-j i ij x x ,i=1,2,3,4计算各水平下数据的平均值及偏差平方和:1.352=x S 2=7.892.343=x S 3=3.932.334=x S 4=8.96将各因子A 在各水平下的偏差平方和相加,得S 误=S 1+S 2+S 3+S 4=∑∑==-41312)(i j i ij x x =32.83这完全是由试验误差引起的,它表征了试验误差在这组试验中引起的数据的总波动值,我们称S 误为试验的偏差平方和。

对因子A ,可以注意到A 的四个水平下的平均值i x 也各不相同。

这种数据平均值的波动不仅与试验误差有关,还包括由于A 的水平不同引起的数据波动。

A 的第一水平下的平均值1x =35.8,这个平均值可代替各个1水平(共3个)对压缩变形的影响,对其它的水平亦可作同样地考虑,记做:∑==4141i i x x =34.6 表示数据的总平均值,则A 因子各水平平均值之间的偏差平方和为:S A =3∑==-41243.11)(i i x x它刻划了A 水平不同引起的数据波动值,称为因子A 的偏差平方和,如果记:S 总=∑∑==-4131)(i j ij x x 2表示所有的数据围绕它们的总平均值的波动值,则可以证明:S 总=S A +S 误从数据偏差平方和可见,数据个数多的,偏差平方和就可能大。

为了消除数据个数的影响,我们采用平均偏差平方和S A /f A 、S 误/f 误,其中f A 和f 误分别表示偏差平方和S A 和S 误的自由度。

所谓自由度,就是独立的数据的个数。

与偏差平方和一样,自由度也可以分解为:f 总=f A +f 误而f 总=N -1,N 为同一水平的总试验次数;f A =A 的水平数-1; f 误=f 总-f A ; 考虑比值:F 比=误误f //S f S AA 若F 比近似等于1,表明S A /f A 与S 误/f 误差不多,也就说明因子A 的水平改变对指标的影响在误差范围之内,即水平之间无显著差异。

那么,当F 比多大时,才能说明因子A 水平改变对结果有显著影响呢?这时要查一下F 分布临界值表。

F 分布临界值表列出了各种自由度情况下F 比的临界值。

在F 分布临界值表上横行f 1代表F 比中分子的自由度f A ,竖行f 2代表F 比中分母的自由度f 误。

查得的临界值记做F α,这里的α是预先给定的显著性水平,若F 比≥F α,我们就有(1-α)的把握说明因子A 的水平改变对结果(指标)有显著性影响,其几何意义见图-1所示。

对我们所讨论的例子,有:f 总=12-1=11; f A =4-1=3; f 误=11-3=8;把有关数据带入F A 的表达式,得:F 比=误误f //S f S A A =8/83.323/43.11=1.08 我们给定显著性水平α=0.10,从F 分布临界值表中查出:F 0.10(3,8)=2.92由于F 比=1.08< F 0.10(3,8)=2.92因此我们大概有90%的把握说因子A 的水平改变对结果的影响无显著差异,也就是说我们有90%的把握,说生胶转动黏度水平的改变对压缩变形的影响无显著差异,试验结果所出现的波动就主要是由试验误差造成的(有必要通过改变试验条件来减小试验结果数据的波动)。

反之,当F 比≥ F 0.10时,我们大概有90%的把握说因子A 的水平改变对结果的影响有显著影响。

显著性水平α,是指我们对作出的判断大概有1-α的把握。

对于不同的显著性水平,有不同的F分布表,常用的有α=0.01, α=0.05和α=0.10三种。

为了区别显著性的程度,当F比>F0.01(f1,f2)时,就说该因子水平的改变对试验结果有高度显著的影响,记做***;当F0.01(f1,f2)> F比>F0.05(f1,f2)时,就说该因子水平的改变,对试验结果有显著的影响,记做**;当F0.05(f1,f2)>F A>F0.10(f1,f2)时,就说该因子水平的改变,对试验结果有一定的影响,记做*。

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