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实验设计与数据处理 第一章 概论 一、《实验设计与数据处理》课程的目的、意义 任何自然科学都离不开实验,大多数学科(化工、化学、轻工、材料、环境、医药、热工等)中的概念、原理和规律大多由实验推导和论证的。如最佳的配方、工艺条件,产品性能的优化,对产品质量、环境质量作出评价等。 “实验设计与数据处理”课程是以概率论数理统计、专业技术知识和实践经验为基础,经济、科学地安排试验,并对试验数据进行计算分析,最终达到减少试验次数、缩短试验周期、迅速找到优化方案的一种科学计算方法。它主要应用于工农业生产和科学研究过程中的科学试验,是产品设计、质量管理和科学研究的重要工具和方法。 通过本课程的教学,使学生掌握试验数据统计分析的基本原理,并能针对实际问题正确地运用。学好本课程,为将来从事各专业科学研究打下基础。 农业领域 道路 桥梁 工业产品 (一)实验的分类 验证性实验:对已知的理论进行验证,以加深对理论的认识 探索性实验:为了揭示尚未完全认识的事物,发现其发生与发展的规律,以完成工程与科研任务,具有很强的探索性 (工程中经常碰到) (二)实验过程 实验准备→实验→实验数据分析处理 1.实验准备 ①提出问题,弄清实验目标 ②设计实验方案(实验设计) ③拟订实验大纲 ④实验设备、测试仪器的准备 2.实验 (1)测试 (2)记录 3.实验数据的分析、处理 通过一定的方法对实验数据进行整理、分析,去伪存真,提炼出我们需要的信息,以发现事物的规律。 4.提交实验报告或科研报告 二、主要内容 1.实验设计 ①单因素实验设计(均分法,对分法,0.618法,分数法) ②双因素实验设计 ③多因素实验设计(正交实验设计) 2.数据处理 ①实验误差分析 ②实验数据整理 ③实验数据分析(直观分析法、方差分析、回归分析) 参考文献 ①郑少华、姜奉华《试验设计与数据处理》,中国建材工业出版社,2004年3月第1版,51.727/Z429 (适合材料科学与工程、化工、机械、农业、医药等专业) ②方萍、何延《试验设计与统计》,浙江大学出版社,2003年6月第1版 (适合环境与资源相关专业、生命科学、农业科学、医学) ③[美]Douglas C.Montgomery著《实验设计与分析》 中国统计出版社,1998年6月第1版(电工等专业 ) ④杨德《试验设计与分析》,中国农业出版社 ⑤王万中《试验的设计与分析》,高等教育出版社 第二章 实验设计 第一节 概 论 实验设计——是指为节省人力、财力、迅速找到最佳条件,揭示事物内在规律,根据实验中不同问题,在实验前利用数学原理科学编排实验的过程。 以概率论与数理统计学为理论基础,为获得可靠试验结果和有用信息,科学安排试验的一种方法论,亦是研究如何高效而经济地获取所需要的数据与信息的方法。 正确的实验设计不仅节省人力,物力和时间,并且是得到可信的实验结果的重要保证。即经过设计的实验,效果大大提高,与不经过设计的实验相比,情况大不相同。 广义上说,实验设计包括明确实验目的,确定测定参数,确定需要控制或改变的条件,选择实验方法和测试仪器,确定实测精度要求,实验方案设计和数据处理步骤等。 1.实验设计的发展过程 20世纪初:英国生物统计学家费歇尔(1890-1962)首次提出了“试验设计”术语。 实验设计方法最早应用于农业、生物学、遗传学方面。在农业方面主要是进行品种对比、施肥对比等。 20世纪40年代,英美两国开始在工业生产中应用,如改变原料配比或工艺生产条件,寻找最佳工况。 50、60年代:日本田口玄—博士创造了正交试验设计法。 日本电讯研究所研制的“线形弹簧继电器”,使电话机收听效果大为改进,为日本电讯事业的发展起到了不可估量的作用。 50年代:我国中科院数学研究所在正交实验设计的观点、理论和方法上有了新的创见,编制了一套较为适用的正交表,简化了实验程序和实验结果分析方法。 目前,实验设计已广泛应用于各个领域。 2.实验设计的基本宗旨 ①最大限度地提高实验效率 ②最大限度地提高实验精度 3.实验设计基本要素 ①指标—— 用来衡量试验效果好坏的特征值。 ②因素—— 对实验指标有影响的原因或要素。 ③水平—— 因素在实验中所处的不同状态,可 能引起指标的变化。 1)指标——用来衡量试验效果好坏的特征值 ①指标分类: a)定量指标(数量指标,如强度、重量、产量、合格率、成活率、废品率、转化率等
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