导致观测值产生误差课件.pptVIP

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测量误差基本知识王冰玲安徽三联学院交通工程院

§1测量误差一、测量误差及其来源●测量误差(真误差?=观测值-真值)●测量误差的表现形式(观测值与真值之差)(观测值与观测值之差)●测量误差的来源(1)仪器误差:仪器精度的局限、轴系残余误差等。(2)人为误差:判断力和分辨率的限制、经验等。(3)外界条件的影响:温度变化、风、大气折光等。观测条件“(不)等精度测量”2

二、测量误差分类测量误差分为:粗差、系统误差、偶然误差1.粗差(错误)——超限的误差:如:读数错误、仪器有缺陷、计算机输入数据错误2.系统误差——误差出现的大小、符号相同,或按规律性变化,具有积累性。在等精度观测条件下,无论在个体和群体上,呈现出以下特性:误差的绝对值为一常量,或按一定的规律变化;误差的正负号保持不变,或按一定的规律变化;误差的绝对值随着单一观测值的倍数而积累。3

注意:系统误差具有累积性,对测量成果影响较大。如:钢尺长度随温度变化引起的误差例:误差钢尺尺长误差?ld处理方法计算改正钢尺温度误差?lt水准仪视准轴误差I经纬仪指标差……计算改正操作时抵消(前后视等距)操作时抵消(盘左盘右取平均)……●系统误差可以消除或减弱。(计算改正、观测方法、仪器检校)4

3.偶然误差(随机误差)——误差出现的大小、符号各不相同,表面看无规律性。例:估读数、气泡居中判断、瞄准、对中等误差,导致观测真真观值产生误差?。误差测值值p处理原则v粗差——细心,多余观测进行检核,并剔除;v系统误差——找出规律,采取适当的观测方法、检校仪器或加改正数的方法抵消或减弱其影响;v偶然误差——改善外业测量环境,进行多余观测,并根据其统计特性进行数学处理(平差)。5

三、偶然误差特性单个偶然误差表现的符号和大小没有规律性,但是,对大量偶然误差进行统计分析会发现,观测次数越多,规律性越明显。举例:对358个三角形在等精度条件?下观测了全部内角,三角形内角和的误差?为:i???=?+?+?-180°iiii数据统计见下表:分析三角形内角和的误差?的i规律。取误差间隔为d=3″△6

7

用频率直方图表示的偶然误差统计:?频率直方图中,每一条形的面积表示误差出现在该区间的频率k/n,而所有条形的总面积等于1。频率直方图的中间高、两边低,并向横轴逐渐逼近,对称于y轴。??各条形顶边中点连线经光滑后的曲线形状,表现出偶然误差的普遍规律8图5-1误差统计直方图

◆从误差统计表和频率直方图中,可以归纳出偶然误差的四个特性:(1)在一定的观测条件下,偶然误差的绝对值不会超过一定的限值(有界性);(2)绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的机会多(趋向性);(3)绝对值相等的正误差和负误差出现的机会相等(对称性);(4)当观测次数无限增加时,偶然误差的算术平均值趋近于零(抵偿性)?:?特性(1)、(2)、(3)决定了特性(4),特性(4)具有实用意义。9

?偶然误差具有正态分布的特性当观测次数n无限增多(n→∞)、误差区间d?无限缩小(d?→0)时,各矩形的顶边就连成一条光滑的曲线,这条曲线称为“正态分布曲线”,又称为“高斯误差分布曲线”。所以偶然误差具有正态分布的特性。10图5-1误差统计直方图

§2衡量精度的标准一、衡量观测精度的指标(衡量误差分布)p衡量观测精度:v可通过统计表、直方图或分布曲线来比较。v不难看出,误差曲线越陡,说明小误差出现的概率越大,精度也越高;反之,则低。p衡量观测精度的数字指标:v中误差v相对误差v容许误差(极限误差)11

二、中误差测量数据处理中常将数理统计中的标准差称为中误差。1.方差与标准差y正态分布曲线(a=0)x=?12

y较小较大x=??表示?的离散程度13

?测量工作中,用中误差作为衡量观测值精度的标准。中误差:观测次数无限多时,用标准差σ表示偶然误差的离散情形:观测次数n有限时,用中误差m表示偶然误差的离散情形:14

15

?m=?2.7?是第一组观测值的中误差;1m=?3.6?是第二组观测值的中误差。2?m小于m,说明第一组观测值的误差分布比较集中,1其精度较高;相对地,第二组观测值的误差分布比2较离散,其精度较低:16

例:试根据下表数据,分别计算各组观测值的中误差。17

18

三、相对误差相对误差K是中误差的绝对值m与相应观测值S之比,通常以分母为1的分式来表示,称其为相对(中)误差。即:一般情况:角度、高差的误差用m表示,量距误差用K表示。19

[例]已知:S=100m,m=±0.01m,S=200m,m=±0.01m,求:K,K112解:21220

三、容许误差(极限误差)定义由偶然误差的特性可知,在一定的观测条件下,偶然误差

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