Q&As as for Foreign Business Practice in China

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Q检验法

Q检验法

【Q检验法】Q检验法又叫做舍弃商法,是迪克森(W.J.Dixon)在1951年专为分析化学中少量观测次数(n<10)提出的一种简易判据式。

按以下步骤来确定可疑值的取舍:(1)将各数据按递增顺数排列:X1,X2,X3,…,Xn-1,Xn。

(2)求出最大值与最小值的差值(极差)Xmax-Xmin.(3)求出可疑值与其最相邻数据之间的差值的绝对值。

(4)求出Q(Q等于(3)中的差值除以(2)中的极差)。

(5)根据测定次数n和要求的置信水平(如95%)查表(见下)得到值(6)判断:若计算Q>Q表,则舍去可疑值,否则应予保留。

向左转|向右转【F检验法】F检验法是英国统计学家Fisher提出的,主要通过比较两组数据的方差S2,以确定他们的精密度是否有显著性差异。

至于两组数据之间是否存在系统误差,则在进行F检验并确定它们的精密度没有显著性差异之后,再进行t 检验。

样本标准偏差的平方,即:向左转|向右转两组数据就能得到两个S2值,向左转|向右转向左转|向右转由表中f 大和f 小(f 为自由度n-1),查得F 表,然后计算的F 值与查表得到的F 表值比较,如果F < F 表表明两组数据没有显著差异;F ≥ F 表表明两组数据存在显著差异。

【T 检验法】T 检验法,亦称student t 检验(Student's t test ),主要用于样本含量较小(例如n<30),总体标准差σ未知的正态分布资料。

t 检验是用t 分布理论来推论差异发生的概率,从而比较两个平均数的差异是否显著。

它与f 检验、卡方检验并列。

t 检验是戈斯特为了观测酿酒质量而发明的。

戈斯特在位于都柏林的健力士酿酒厂担任统计学家,基于Claude Guinness 聘用从牛津大学和剑桥大学出来的最好的毕业生以将生物化学及统计学应用到健力士工业程序的创新政策。

戈斯特于1908年在Biometrika 上公布t 检验,但因其老板认为其为商业机密而被迫使用笔名(学生)。

拼音q和q开头的组词

拼音q和q开头的组词

拼音‎q和‎q开‎头的‎组词‎‎篇一‎:‎汉语‎拼音‎j、‎q、‎x和‎ü相‎拼时‎的问‎题‎汉语‎拼音‎j、‎q、‎x和‎ü相‎拼时‎的问‎题‎众所‎周知‎,在‎汉语‎拼音‎中有‎这么‎一句‎俗语‎:‎j、‎q、‎x真‎淘气‎,见‎了ü‎眼就‎挖去‎。

我‎们都‎认为‎这句‎话是‎约定‎俗成‎的,‎但是‎在对‎外汉‎语教‎学中‎,教‎师们‎应该‎给学‎生详‎解原‎因。

‎‎《汉‎语拼‎音方‎案》‎中的‎全部‎字母‎只有‎ü是‎附加‎符号‎的字‎母,‎是拉‎丁字‎母表‎里所‎没有‎的。

‎另外‎,汉‎语拼‎音的‎调号‎,规‎定是‎标在‎主要‎元音‎上的‎,若‎过多‎地在‎ü上‎再加‎调号‎,看‎起来‎不太‎清楚‎;或‎者ü‎之后‎紧跟‎着的‎是调‎号的‎主要‎元音‎,也‎不好‎看。

‎‎在普‎通话‎里,‎以ü‎为韵‎头的‎音节‎及j‎、q‎、x‎与ü‎相拼‎的音‎节非‎常多‎,如‎果不‎去掉‎ü上‎的两‎点,‎那么‎拼音‎读物‎(包‎括小‎学低‎年级‎语文‎课本‎)上‎就会‎出现‎密密‎麻麻‎的点‎子,‎再加‎上ü‎上面‎的四‎种调‎号,‎显得‎既乱‎又难‎看。

‎《方‎案》‎规定‎ü开‎头的‎音节‎将ü‎改变‎y u‎,j‎、q‎、x‎与ü‎相拼‎时将‎ü改‎为u‎,就‎大大‎缩小‎了附‎加符‎号ü‎这个‎字母‎的使‎用范‎围。

‎这样‎,在‎拼写‎汉语‎音节‎时保‎留“‎ü”‎的,‎就只‎有n‎ü、‎lü‎、n‎ü‎e、‎lü‎e四‎个音‎节。

‎按《‎现代‎汉语‎常用‎字表‎》统‎计,‎在3‎‎中,‎nü‎只出‎现1‎个字‎:汉‎语拼‎音方‎案》‎中的‎全部‎字母‎只有‎ü是‎附加‎符号‎的字‎母,‎是拉‎丁字‎母表‎里所‎没有‎的。

执行标准q开头的是什么意思

执行标准q开头的是什么意思

执行标准q开头的是什么意思
执行标准Q开头就是企业标准的意思,主要是针对企业内部的技术管理、工作管理以及生产经营等情况标准,是企业自主定制编写的。

扩展资料:
执行标准GB和Q开头的区别:
1、发布单位不同:GB是国家相关部门定制并发布的;Q则是企业自主定制的,直接在相关平台备案即可。

2、适用范围不同:GB是国家标准的标准,国家标准的适用范围非常的广,与标准对应的行业都可以使用。

Q是企业标准因此是针对企业的,仅供备案企业使用。

3、定制周期不同:GB的定制周期基本需要一年以上的时间;Q 的定制一周一般是一个星期左右。

执行标准GB和Q开头的区别?总的来说一个是国家标准,一个是企业标准,二者的法律地位就不相同,不过也是各有各的优势的,如果有国家标准就可以直接采用,不用编写企业标准,不过想要提高质量要求,依旧可以编写企业标准的。

如果没有国标、行标以及地标的话,就需要企业自主定制标准了。

q物理量公式

q物理量公式

q物理量公式
在物理学中,Q可以代表不同的物理量,因此其公式也会有差异。

以下是一些常见的Q 的物理量公式:
1.电荷量:Q=It,其中I是电流,t是时间。

2.电量:Q=ne,其中n为整数,e指元电荷,e=1.6021892×10库仑。

3.热量:Q=W=Pt=UIt=I^2RT=(U^2/R)t,适用于纯电阻电路,用于计算电阻
的做功、功率和时间。

4.对于非纯电阻电路,Q可以根据电阻的做功情况来计算,即有多少电功转化成
了内能就有多少Q。

5.对于燃料燃烧的问题,Q=mq,其中q是燃料的热值,m是燃料的质量。

也可
以表示为Q=cm液体(t2-t1),其中c是液体的比热容,t1是液体的初温,t2是液体的末温。

需要注意的是,Q在不同的物理情境中可能代表不同的物理量,因此在具体应用中需要根据上下文和具体要求来确定其代表的物理量。

Q分类

Q分类

含义及特点
例2(用于自比性研究的示例): 有甲、乙、丙、丁、戊五个同学进行某种 心理治疗,测试其治疗是否有效果,有两 种比较方法,如下表:
含义及特点
表3 五名被试前后Q分类结果之相关 甲 r 0.15 乙 0.13 丙 0.19 丁 0.17 戊 0.12
表4 五名被试前后Q分类结果与标准Q分类材料之相关 甲
初期Q分类结果与 标准Q分类之相关 后期Q分类结果与 标准Q分类之相关
0.21
含义及特点

0.18

0.19

0.16

0.13
0.45
0.60
0.49
0.52
0.61
结果说明:
含义及特点
表3 五名被试前后Q分类结果的相关很低,均未 达到显著水平。
五名被试前期Q分类结果与标准Q分类结果相关
表4
很低,而后期Q分类结果与标准分类结果相关很高。
设计与实施
Q分类技术的类型
Q分类法的类型
结构性 Q分类法 单向结构性Q分类法 双向结构性Q分类法
非结构性 Q分类法
类型
Q分类技术的类型
非结构性Q分类: 对一组同质项目按不同程度而作出的分类,着 重于一种特质的测定,分类项目从一项目总体 随机选取,预选项目为实际所需的1.5-3倍, 让人按相似性评定分类,形成近于等距的连续
●董奇.心理与教育研究方法[M].北京:北京师范大
学出版社,2004:11
●杨国枢.社会及行为科学研究法[M].重庆:重庆大
学出版社,2006:5

6 7 5 2 4 3 1
含义及特点
表2 四位学生评价结果的相关系数 甲 甲 乙 丙 丁 1.00 0.99 -0.67 -0.69 乙 1.00 -0.68 -0.69 丙 丁

岩石Q分类法

岩石Q分类法

比尼奥斯基分类,又称CSIR 分类:进行RMR 评分,原是为解决坚硬节理岩体中浅埋隧道工程而发展起来的,使用简便,大多数场合下可使用RMR 进行评分,但在处理那些造成挤压、膨胀和涌水的极其软弱的岩体问题时,此分类法难以使用。

二、巴顿岩体质量(Q )分类:
挪威岩土工程研究所巴顿等于1974年提出了NGI 岩体的隧道开挖质量分类法,其分类指标值Q 由下式确定。

SRF J J J J RQD
w a r n ⋅⋅=Q
式中:RQD ——岩石质量指标;
n J ——节理组数;
r J ——节理粗糙系数;
a J ——节理蚀变系数;
w J ——节理水折减系数;
SRF ——应力折减系数;
n J RQD
——岩体的完整性;
a r
J J ——结构面(节理)的形态,充填物特征及其次生变化程度;
SRF J w
——水与其他应力存在时对岩体质量的影响。

以求得Q 值的大小为依据,将岩体分为9类。

异常差、极差、很差、差、一般、好、很好、极好、异常好
Q 分类法考虑的地质因素较全面,而且把定性分析和定量评价结合起来了,因此,是目前较好的岩体分类方法,且软、硬岩均适用,在处理极其软弱的岩层时推荐用此方法。

另外,比尼奥斯基(1976年)在大量实测统计的基础上,发现Q 值与RMR 值间具有如下统计关系:
RMR =9lgQ +44。

Q值是什么

Q值;是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高.电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关.也有人把电感的Q值特意降低的,目的是避免高频谐振/增益过大.降低Q值的办法可以是增加绕组的电阻或使用功耗比较大的磁芯.Q值过大,引起电感烧毁,电容击穿,电路振荡.Q很大时,将有VL=VC>>V的现象出现.这种现象在电力系统中,往往导致电感器的绝缘和电容器中的电介质被击穿,造成损失.所以在电力系统中应该避免出现谐振现象.而在一些无线电设备中,却常利用谐振的特性,提高微弱信号的幅值.品质因数又可写成Q=2pi*电路中存储的能量/电路一个周期内消耗的能量通频带BW与谐振频率w0和品质因数Q的关系为:BW=wo/Q,表明,Q大则通频带窄,Q小则通频带宽.Q=wL/R=1/wRC其中:Q是品质因素w是电路谐振时的角频率(2πf)L是电感R是串的电阻C是电容结合自己的实践,对上面进行一下补充由于在天线端都是采用的是RLC并联谐振电路,是在正弦电流激励下工作的所以在计算电感的品质因数Q值时,R值为整个谐振电路的等效阻值,在计算时候要注意下面的是一个案例,很有指导意义!!!!For optimum performance the antenna Q should not exceed 20 and to achievereliable tuning at 125kHz the antenna inductance should be around 700uH. HigherQ and inductance values will still function but with a reduced range andperformance.The formula for calculating Q = 2*pi*fL / Rant = 549 / Rantwhere f = Resonant frequency, 125 kHz, L = Antenna inductance, 700uHRant = Overall antenna resistance = Rdriver + Ra + (Rcu + Rrf)pi = 3.14159 etcRdriver = 3.5 R (from IC spec) and Ra = 22 R (series resistor in antenna loop)Rcu = Resistance of Copper (coil and cable) andRrf = RF resistive component (eddy current losses etc)By measurement at 125kHz, (Rcu + Rrf) = approx 6RTherefore Rant = 3.5 + 22 + 6 = 31.5 Ohms, Q = 549 / 31.5 = 17Max peak antenna current (with 22R series resistor),Iant max = 4Vdd / pi*Rant = 20 / pi*31.5 = 200maMax peak antenna voltage, Uant max = Iant max . (2*pi*fL) = 110v1.电感线圈的串、并联每一只电感线圈都具有一定的电感量。

神奇Q测试——精选推荐

举起你平常用来写字的那只手,然后用食指在前额上画一个大写字母Q。

事实上,你有两种方式可以完成这项任务,你画的Q 可能是小尾巴朝向你的右眼,在这种情况下,你可以看出这是一个Q,但站在你对面的人却看不出来。

你画的Q 也可能是小尾巴朝向你的左眼,在这种情况下,站在你对面的人可以看出这是一个Q,你自己却看不出来了。

分解:
这个小测验能够大体衡量一个人的“自我监控”能力。

自我监控能力强的人倾向于让他们对面的人看到自己画的是一个Q。

而自我监控能力弱的人则会专注于让自己看到画的是一个Q。

而这种监控能力又和撒谎有一定的关系。

因为,自我监控能力高的人比较注重别人怎么看他们,他们喜欢成为众人瞩目的焦点,能够很快让自己的行为适应所处的环境,并且很善于操控别人看待他们的方式。

因此,他们更有可能成为撒谎高手。

相反,自我监控能力弱的人即便是在不同的环境中看起来也还是“同一个人”。

他们的行为在更多的情况下是由他们内心深处的感受和价值观所左右的,他们并不太在意自己的行为会给周围的人造成什么影响。

因此,这种人在生活中不太会撒谎,也不太可能欺骗他人。

细解扬声器的Q值

细解扬声器‎的Q值在扬声器的‎T hiel‎e-Small‎参数中,其品质因素‎Q值作为评‎价低频性能‎和低音箱体‎设计的关键‎参数,经常被大家‎提起和引用‎;但作为一个‎数学模型的‎辅助参量,Q 值的概念‎是非常抽象‎的,远远不如F‎s(谐振频率)、Vas(等效容积)等参数容易‎得到感性的‎认识。

下面,本文将通过‎不同的角度‎,来分析、阐释Q值的‎意义,希望能够加‎深大家对Q‎值的理解。

基本概念根据T-S参数的定‎义,Q(quali‎t y facto‎r)是描述扬声‎器阻尼系数‎(dampi‎n g facto‎r)的一组参数‎。

在T-S参数中,Q值分为Q‎m s,Qes和Q‎t s。

Qms为机‎械系统的阻‎尼,体现了扬声‎器支片、边等支撑系‎统对能量的‎消耗、吸收和音盆‎、音圈、防尘帽等质‎量系统对能‎量的内在消‎耗;Qes为电‎力系统的阻‎尼,主要体现在‎音圈直流电‎阻对电能的‎消耗;Qts为总‎阻尼,为上述两者‎的并联。

即Qts=Qms*Qes/(Qms+Qes)。

扬声器Qt‎s对低频声‎压特性的影‎响如图(1)所示,这在很多参‎考书上都有‎描述,这儿不再讨‎论。

图(1)Qts对扬‎声器低频声‎压特性的影‎响阻抗曲线的‎数学模型考虑到扬声‎器Q值与阻‎抗Ze密不‎可分的关系‎,在具体分析‎Q值前,我们简单了‎解一下扬声‎器阻抗曲线‎。

在阻抗型电‎声类比中,扬声器的等‎效阻抗为:其中,Re为扬声‎器的直流阻‎抗,L为音圈线‎圈的感抗;Res为振‎动系统的力‎学等效阻抗‎,Res=(BL)²/(Rms+2Rmr),Rms振动‎系统的力阻‎,Rmr为扬‎声器振膜单‎面的辐射力‎阻;Cmes为‎质量抗,Cmes=Mms/(BL)²;Lces为‎弹性抗,Lces=Cms*(BL)²。

当频率在F‎s的时候,动生阻抗达‎到最大值;同时由于在‎低频阶段,音圈感抗相‎当小,基本上可以‎忽略,所以我们有‎:Zmax=Re+|Res|参考下面M‎l ssa对‎某款扬声器‎的测试结果‎,我们可以对‎其进行直观‎地理解。

品质因数-Q值的物理意义及其计算方法

品质因数-Q值的物理意义及其计算方法1、Q值的定义:Q值是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高.电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关.也有人把电感的Q值特意降低的,目的是避免高频谐振/增益过大.降低Q值的办法可以是增加绕组的电阻或使用功耗比较大的磁芯.Q值过大,引起电感烧毁,电容击穿,电路振荡.Q很大时,将有VL=VC>>V的现象出现.这种现象在电力系统中,往往导致电感器的绝缘和电容器中的电介质被击穿,造成损失.所以在电力系统中应该避免出现谐振现象.而在一些无线电设备中,却常利用谐振的特性,提高微弱信号的幅值.品质因数又可写成Q=2pi*电路中存储的能量/电路一个周期内消耗的能量通频带BW与谐振频率w0和品质因数Q的关系为:BW=wo/Q,表明,Q大则通频带窄,Q小则通频带宽.Q=wL/R=1/wRC其中:Q是品质因素w是电路谐振时的角频率(2πf)L是电感R是串的电阻C是电容结合自己的实践,对上面进行一下补充由于在天线端都是采用的是RLC并联谐振电路,是在正弦电流激励下工作的所以在计算电感的品质因数Q值时,R值为整个谐振电路的等效阻值,在计算时候要注意下面的是一个案例,很有指导意义!!!!For optimum performance the antenna Q should not exceed 20 and to achievereliable tuning at 125kHz the antenna inductance should be around 700uH. HigherQ and inductance values will still function but with a reduced range andperformance.The formula for calculating Q = 2*pi*fL / Rant = 549 / Rantwhere f = Resonant frequency, 125 kHz, L = Antenna inductance, 700uHRant = Overall antenna resistance = Rdriver + Ra + (Rcu + Rrf)pi = 3.14159 etcRdriver = 3.5 R (from IC spec) and Ra = 22 R (series resistor in antenna loop)Rcu = Resistance of Copper (coil and cable) andRrf = RF resistive component (eddy current losses etc)By measurement at 125kHz, (Rcu + Rrf) = approx 6RTherefore Rant = 3.5 + 22 + 6 = 31.5 Ohms, Q = 549 / 31.5 = 17Max peak antenna current (with 22R series resistor),Iant max = 4Vdd / pi*Rant = 20 / pi*31.5 = 200maMax peak antenna voltage, Uant max = Iant max . (2*pi*fL) = 110v1.电感线圈的串、并联每一只电感线圈都具有一定的电感量。

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