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测量概化理论简介

测量概化理论简介

例如在写作水平的测量研究中,被试的写作能力是测量目标。若研究者需要考察的环境条件是试题类型和评分者资格,则试题类型就是试题面,如有 a 种试题类型,就称试题面有 a 个水平,这些评分者就是评分者面,如有 b 个评分者,就称评分者面有 b 个水平。一个测量研究,一般总是考察几个主要测量面。根据统计学中的实验设计及其方差分析的原理和方法,GT 采用了方差分析中的线性模型,将观测分的方差划分成归因于测量目标的真方差和归因于各测量面的误差方差几个部分。其中与测量目标相关联的那些交互效应方差各自除以相应的水平数之后的和称作相对误差,真方差以外的所有各部分方差除以各自的相应水平数之后的和称作绝对误差。GT 将信度定义为真方差与真方差加上相对误差方差之和的比,并称之为概化系数或 G 系数。利用同一批测量资料,还可考察其他不同的测量目标,并可获得相应的信度。如进一步考察和估计各测量面之间的不变性程度,则还可获得测验的效度系数。CT强调测验的试验设计,注重测量资料的动态分析。GT 同时适用于常模参照测验和目标参照测验。2100433B

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测量概化理论造价信息

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液位测量装置

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变比自动测量

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自动LCR测量

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激光测量导向仪

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建筑声学测量

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乔木品种简介

  • 1、乔木品种简介牌 镀锌钢2、规格:长200,高100,厚53、大样及其他要求:详图纸
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测量概化理论简介常见问题

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测量概化理论简介文献

过采样理论简介 过采样理论简介

过采样理论简介

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w 过采样理论简介 AD 转换的 过采样 技术一般分三步: 1高速(相对于输入信号频谱)采样模拟信号 2数字 低通滤波 3抽取数字序列。采用这项技术,既保留了输入信号的较完整信息,降低了对输入 信号频谱的要求,又可以提高采样子系统的精度。 奈奎斯特采样定理 根据奈奎斯特采样定理,需要数字化的模拟信号的带宽必须被限制在采样频率 fs 的一 半以下, 否则将会产生混叠效应, 信号将不能被完全恢复。 这就从理论上要求一个理想的截 频为 fs/2的低通滤波器。实际中采用的通频带为 0~fs/2 的低通滤波器不可能既完全滤掉高于 的 fs/2的分量又不衰减接近于 fs/2的有用分量。 因此实际的采样结果也必然与理论上的有差 别。如果采用高于 fs 的采样频率,如图 1中为 2fs,则可以很容易用模拟滤波器先滤掉高于 1.5fs 的分量,同时完整保留有用分量。采样后混入的界于 0.5fs~1.5fs

《地下工程测量》内容简介 《地下工程测量》内容简介

《地下工程测量》内容简介

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本书结合作者多年教学、科研经验及工程实践,较系统地介绍了地下工程测量的基本理论和基本方法,从理论和实践两个角度帮助读者提高分析和解决地下工程领域测绘的能力。本修订版在传统测量技术的基础上,新增测绘新技术元素,操作适用性更强,新的地铁工程测量一章更具有针对性。全书内容丰富,具有一定的深度和广度,充分反映了地下工程测量最新技术及其应用。

现代测量理论简介

现代测量理论(modern testing theory)是测量理论的一种。与“经典测量理论”相对。主要包括概化理论和项目反应理论。其出现改变了经典测量理论一统测量领域的格局,促进了心理测量的发展。

其提出基于经典测量理论的缺陷:(1)基于平行测验假设进行信度估计,但实践中严格的平行测验难以保证,很有可能几个看似平行的测验其实并不等同;同一测验的前后或奇偶两半题也并不完全等同;对于有效的平行,没有一个完满的判断标准。(2)以相关系数估计信度,并不保证相关越高信度越好,也可能出现两个毫无关联的测验分数存在高相关的情况。(3)在一些测验情境中,完全平行测验的假设可能并不正确。(4)对测量误差的估计过于笼统,只能给出一个较为粗略的指标,说明哪些方面可能存在误差,不能具体说明究竟是哪种因素造成误差。(5)不能给出每一试题对测验贡献大小的特殊信息,用项目分析方法给出的每道题的难度、鉴别力,只能看作是对某个样本情况的描述,并未给出对特定能力水平的被试每一试题的适用情况。2100433B

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噪声测量测量

噪声测量包括两个内容:对噪声统计特性的测量和利用噪声作为测试信号的测量。

统计特性的测量

噪声统计特性的测量属于幅度域测量,包括数学期望(平均值),方差(均方值),功率谱密度、概率密度分布以及自相关和互相关函数的测量。通信线路噪声的测量,就是在规定带宽内,噪声均方值(功率)或均方根值(有效值)的测量。随机信号电压的测量与确知信号电压的测量不同:①必须注意电压表的检波特性,有效值电压表是测量噪声电压比较理想的仪表,这种电压表的读数与被测电压的均方根值成正比,与被测电压的波形无关,故若该电压表以正弦有效值刻度,则可方便地直接读出噪声电压的有效值。否则,需要对读数进行修正。例如,采用均值电压表测量高斯白噪声,必须将读数乘上修正因数1.13。②带宽准则。噪声功率正比于系统的带宽,选用的电压表其带宽应远大于被测系统的噪声带宽,否则,将会损失噪声功率,使测量结果偏低。一般要求电压表的3dB带宽△f3db大于8~10倍的噪声带宽。③满度波峰因数和测量时间的影响。波峰因数是交流电压的峰值与有效值之比,如正弦波的波峰因数为。以测量确知信号正弦波为例,当有效值电压表指示满度时,其宽带放大器所承受的最大瞬时电压(峰值)为有效值的倍,若放大器的动态范围足够,不会产生测量误差。所以,对电压表中使用的放大器,可用其满度波峰因数间接反映放大器的动态范围般测量正弦波的电压表来说,要求电压表具有的满度波峰因数就可胜任。由于噪声电压的峰值是随机的,即其波峰因数也是随机的,所以,只能用统计学方法来定量描述峰值大于有效值的概率,以高斯白噪声为例,其峰值是波峰因数大于4.4出现的概率为0.001%。所以,若电压表的满度波峰因数大于4.4,那么,用来测量高斯白噪声是足够的,因为,这时电压表只对出现概率小于0.001%的那些高峰值不予计及(被放大器削波),分析指出,由此产生的测量误差为-0.05%。④电话电路的噪声测量,宜加衡重(加权)网络,以模拟人耳的接收状况,衡重网络对各个频率的衡重(加权)系数应符合CCITT的有关建议。最后,要考虑测量时间的影响,噪声电压测量实质上是求平均值的过程,求平均应在无限的时间内进行,在有限时间内测量噪声只能得到平均值的估计值,这种误差本身是一个随机变量,会使表针产生抖动。在电路上可增大RC电路的时间常数来使抖动平滑掉,故测量时需要一定时间。

作为测试信号的测量

噪声作为测试信号的测量是用噪声作为测试信号可实现系统的广谱和动态测量。一般采用高斯白噪声作为测试信号,其概率密度函数是高斯型的(服从正态分布),其功率密度谱是平直的(在远宽于所研究的频带内)。例如在多路载波复用系统中,进行噪声负载测试,以估计出系统内由交调失真和因其它信道中通活而引起的寄生背景噪声。通过在系统中加白噪声来模拟所有信道中的实际通活,并通过一个带阻滤波器使被测信道保持在空闲状态。然后,在接收端用一个带通滤波器来测量空闲信道的背景噪声,以模拟系统的实际工作状态。

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海道测量测量介绍

海道测量是确保航行安全和海洋发展的基础性、前期性工作。国际海道测量组织(IHO)定义的 “海道测量(Hydrography)”概念为:海道测量是测量和描述海洋、海、近海区域、湖泊和河流中的物理要素并预测这些要素随时间变化的应用科学的分支,海道测量主要服务于航行安全,并为所有海洋活动,包括经济开发、安全和国防、科学研究以及环境保护提供支持。《海道测量学概论》对海道测量定义中指出海道测量是对相关区域进行探测、数据获取的适用性服务工作,服务于水域交通,经济发展与军事活动;同时为地球形状、海底构造和空间信息研究提供基础性信息。

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