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[數據] 擴展不確定度評定中包含因子的確定探討

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126#
njlyx 發表于 2017-1-10 20:49:04 來自手機 | 只看該作者
因為胡解了"包含因子"的含義,才會如此………
127#
史錦順 發表于 2017-1-11 11:46:53 | 只看該作者
本帖最后由 史錦順 于 2017-1-11 11:56 編輯
規矩灣錦苑 發表于 2017-1-10 16:27
  例如取包含因子k=10或100,僅僅是個“例如”,我的意思是包含因子k沒有必要取值太大,太大了工程安全性 ...


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                                  取3σ是正道;取2σ是誤導
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                                                                                                    史錦順
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【規矩灣錦苑論述】
       對于測量工程而言,從工程的安全系數的角度考慮,安全系數取k=3就已經夠大,因此在施工標準(檢測規范)和顧客沒有規定k為多大時,國際上通行的做法是取k=2足夠了。說白了,不確定度評定最終目的就是確保測量工程的安全可靠,確保測得值的可信。
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【史評】

       統計學中講究置信系數。正態分布的置信區間為[-kσ, +kσ]。有代表性的置信系數如表一。
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                                                     表一
            置信系數k              區間半寬a               區間內概率α                區間外概率1-α
                   1                          σ                         68.26%                       31.74%
                   2                        2σ                         95.44%                         4.56%
                   3                        3σ                         99.73%                         0.27%
                   4                        4σ                         99.9936%                      0.0064%
                   5                        5σ                         99.999994%                   0.000006%
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       經典誤差理論,牽涉到統計問題時,就用統計學中的概念。落在區間外的概率,稱失信率或失誤率。從表一中可知,取2σ,失信率是4.56%;取3σ,失信率是0.27%. 二者之比例關系是17倍,或者反過來說,是6%.
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       用可靠性設計的語言說,置信率就是可靠率。用工程質量評價的語言說,置信率α就是成功率,1-α就是事故率,就是失敗率。取2σ,失敗率是4.56%,是不允許的。
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       現在測量計量界所講的“包含概率”,與統計學的置信率并沒有區別,“包含概率”就是置信率。GUM、VIM強調包含概率與置信概率不是一回事。這是騙人的花招,就是搪塞人們對不確定度理論的懷疑與指摘。這正如,擴展不確定度本來就是誤差絕對值的范圍(簡稱誤差范圍),卻硬說不一樣,就是要避開用公式的推導、用嚴格的數理分析來否定不確定度的理論與說教。
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       置信率取3σ,還是取2σ,對工程質量的影響是巨大的。3σ的成功率是99%(可能有一些t分布),而2σ的成功率是95%,二者的失誤率是5倍關系(前述17倍是對純正態分布而言的)。
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       據報道,我國某型號火箭發射的成功率已達97%. 火箭的研制,用到的測量儀器是很多的。儀器置信率該是多少?我認為該取4σ。不是很重要的地方可取3σ,有些關鍵的地方該取5σ。2σ的儀器能用嗎?不能用!風險太大了。
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       美國的著名的公司福祿克公司宣布說:“盡管規定取2σ,為對用戶負責,我們仍如既往,取99%(近于3σ)”。我認為這是必要的、聰明的、負責的作法。是正道。
       你說“國際上通行的做法是取k=2足夠了”,你知道多少國際情況?不知道,不該亂說。什么叫“足夠了”?不懂不要胡說。
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       不確定度論推行前,測量儀器取3σ,這是必要的,是正道。推行不確定度論后,GUM、VIM都規定取2σ,是錯誤的,是誤導。
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      “磨刀不誤砍柴工”、“工欲善其事,必先利其器”,這些古訓,值得我們深思。科學進步了,技術提高了,生產發展了,本來應將3σ盡可能提高些;GUM、VIM卻將3σ降至2σ,這是逆歷史潮流的倒退行為!
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       GUM為什么把k取為2,揭穿老底,不過是為了自圓其說。B類評定,錯誤的視儀器誤差范圍為隨機誤差(其實系統誤差為主),又錯誤地當成均勻分布,于是將MPEV除以√3為標準不確定。√3約為1.7 大致與2接近。標準不確定度合成為“合成不確定度uc”;uc乘以2得擴展不確定度U。取k為2,U與MPEV相差不多,勉強可以糊弄;如果k取3,那把合成不確定度乘以3得出擴展不確定度,對儀器的MPEV,先除以√3,再乘以3,就是無故把MPEV擴大到3/√3倍,即無故擴大到1.7倍,這是自我否定的。為避開這個邏輯陷阱,就取k為2了。而由此而造成什么后果,就不顧及了。真是胡來。

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128#
csln 發表于 2017-1-11 11:58:38 | 只看該作者
本帖最后由 csln 于 2017-1-11 12:04 編輯

我的個天哪!

評不確定度、用不確定度的人都知道,k=2的意義是相當于P=95%

看來胡解了"包含因子"k的含義的不只是規矩灣一人,規矩灣不寂寞!
129#
吳下阿蒙 發表于 2017-1-11 13:19:19 | 只看該作者
本帖最后由 吳下阿蒙 于 2017-1-11 14:05 編輯
史錦順 發表于 2017-1-11 11:46
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                                   取3σ是正道;取2σ是誤導
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。B類評定,錯誤的視儀器誤差范圍為隨機誤差(其實系統誤差為主),又錯誤地當成均勻分布,于是將MPEV除以√3為標準不確定。√3約為1.7 大致與2接近。標準不確定度合成為“合成不確定度uc”;uc乘以2得擴展不確定度U。取k為2,U與MPEV相差不多,勉強可以糊弄;如果k取3,那把合成不確定度乘以3得出擴展不確定度,對儀器的MPEV,先除以√3,再乘以3,就是無故把MPEV擴大到3/√3倍,即無故擴大到1.7倍,這是自我否定的。為避開這個邏輯陷阱,就取k為2了。而由此而造成什么后果,就不顧及了。真是胡來。

從樓主的文章中能明顯的看到,MPEV很多情況下不是均勻分布的,之所以做為均勻而除以√3,是因為在各常見分布中均勻分布√3是最小的(100%的置信區間),那么除過之后引入的不確定分量是最大的(您可以看看,假定MPEV為別的分布,這個MPEV引入的分量就比除√3要小),這應該算是保守估計。
而后面擴展不確定度取k=2還是3,假設是正態分布,那么取2還是3完全可以按自己需要調整,因為在不確定度表述時,即會給出擴展不確定度U,也會給出k值,當給出了k=2的值時,是很容易算出k=3時的不確定度的,這沒啥糾結的。不確定度說一般取k=2,但從沒要求必須取2啊,說白了,不確定度U=XXX (k=2)更像個分布圖的表達式。

而您提到的MPEV先除√3,又乘2出現問題,樓主文章中也有說明,這就是對分布估計造成的放大,MPEV先被做為均勻分布除√3(這√3可是均勻分布100%的置信區間),而后面乘2是將標準不確定度做為正態分布處理的,而得出正態分布的原因是大數定理,但分量很少的時候這個正態分布明顯是不成立的(這主要就是v的計算,但現在好像有意要弱化v的存在,可能是為了簡化計算,當然v的處理我還不是很了解=。=!),同樣為了保守估計以正態分布處理(假設標準不確定度為其他分布的,比如v=10的t分布,或者均勻分布等,可以算下95%置信區間時,正態分布的k=2是不是最大的)。把k=2或3,和均勻分布的k=√3完全是沒有可比性的(至少要比較同為95%或99.7%等時候的k值吧),如果像您說的那種問題,那錯的也太離譜了,為避開這個邏輯陷阱,就取k為2了。而由此而造成什么后果,就不顧及了。怎么可能會如此兒戲。。。
130#
njlyx 發表于 2017-1-11 13:54:46 來自手機 | 只看該作者
"此兒戲"或是史先生"推測"吧?  是基于【"最大(允許)誤差" 才是"正統指標" ,管它什么"誤差分布"! 】觀念,以為"大家"必定將U當做"最大(允許)誤差"用,所形成的"推測"?
131#
規矩灣錦苑 發表于 2017-1-11 14:11:32 | 只看該作者
本帖最后由 規矩灣錦苑 于 2017-1-11 14:18 編輯
史錦順 發表于 2017-1-11 11:46
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                                   取3σ是正道;取2σ是誤導
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  置信概率、置信系數、置信區間的確是統計學中的重要術語,但測量不確定度評定中使用的術語是包含概率、包含因子、包含區間,史老師應注意“置信”與“包含”有著很大區別。因此,我的觀點歷來是贊同史老師在誤差分析理論中的觀點和看法,不贊同史老師用誤差理論使用的那套理論完全照搬,一字不改地應用到不確定度評定理論中。用誤差理論的道理批判不確定度評定理論,把U當做"最大(允許)誤差"用,把2σ、3σ中的置信系數2和3當作不確定度的包含因子理解,都屬于概念的混淆,必然導致對不確定度理論不恰當的批判。
132#
285166790 發表于 2017-1-11 16:59:40 | 只看該作者
如果不考慮經濟性,當然是數值越大越保險,可是要一般的儀器要那么保險干嘛呢?款且建標后還有驗證工作,如果出現那4.56%是可以及時發現的。
133#
njlyx 發表于 2017-1-12 12:17:38 來自手機 | 只看該作者
吳下阿蒙 發表于 2017-1-11 13:19
。B類評定,錯誤的視儀器誤差范圍為隨機誤差(其實系統誤差為主),又錯誤地當成均勻分布,于是將MPEV除 ...

總體同意本樓的表述。

個別說法值得商榷---

1)  【 假定MPEV為別的分布,…】 ?
      或宜為:   假定MPEV對應的"誤差"為別的分布,…。
        因為MPEV是針對某"誤差"量的一個"確定指標"值,不宜說它為什么分布。

2)  【 假設標準不確定度為其他分布的,… 】?
    或宜為:  假設標準不確定度所屬"量"為其他分布的,…。
    因為"不確定度"是其所屬"量"的一個"確定指標"值,也不宜說它為什么分布。
134#
njlyx 發表于 2017-1-12 12:23:26 來自手機 | 只看該作者
可以說"xx不確定量為(服從)yyy分布",不宜說【xx不確定度為(服從)yyy分布】。
135#
規矩灣錦苑 發表于 2017-1-12 23:35:44 | 只看該作者
本帖最后由 規矩灣錦苑 于 2017-1-12 23:44 編輯

  1)【 假定MPEV為別的分布,…】 的確說法不妥。MPEV的中文含義是“最大允許偏差絕對值”,它只是“一個值”,是規定的一個極限值,何來分布呢?因此正確說法應該是【 假定被測量的測得值誤差在MPEV內為別的分布,…】 ,是眾多“測得值”的誤差在MPEV限定的半寬區間內,以某種分布形式分散存在著。
  2)【 假設標準不確定度為其他分布的,… 】的說法也欠妥。標準不確定度和擴展不確定度都只是一個區間的半寬度,盡管這個半寬度是估計的,一個寬度的一半也只是一個值,一個值也不存在什么分布。是產生這個標準不確定度分量的某個要素的計量特性(即誤差)以某種形式分布著,我們只能假設這些誤差以某種分布形式存在著,因此產生了或稱給測得值引入了一個標準不確定度分量。我們一定要注意,這個標準不確定度分量只是一個“半寬度”值,一個單獨存在的值無法稱為以什么形式“分布”。
  因此我很贊成“可以說【xx不確定量為(服從)yyy分布】,不宜說【xx不確定度為(服從)yyy分布】”這個論斷。盡管被測量是一個,測量方法也不變,但不同時間、不同人,不同地點,不同次數的測得值卻不同,測量誤差也不同,測量誤差是個“不確定量”,將“服從yyy分布”。MPEV是確定的“一個”值,標準不確定度是估計出來的“一個”值,“一個”值的存在沒有“分布”之說,也就不存在“服從yyy分布”。
136#
吳下阿蒙 發表于 2017-1-16 10:26:44 | 只看該作者
本帖最后由 吳下阿蒙 于 2017-1-16 10:29 編輯
njlyx 發表于 2017-1-12 12:17
總體同意本樓的表述。

個別說法值得商榷---


這么說確實是的。不確定度更像正態分布里面的σ一樣,是個分布的特征量。按邏輯過程應該是先有事件/量(比如重復測試n次),然后此事件/量成XX分布(重復測試n次的測量結果的分布近似成正態分布),最后此分布的特征量及表達式(確定均值標準差,得出特征量)。直接說不確定度/MPEV成XX分布確實不妥
137#
fuliyan2010 發表于 2024-6-12 12:11:17 | 只看該作者
非常感謝給了這么好的評價!看來您懂了我的意思。
138#
PTL815 發表于 2024-8-6 10:51:24 | 只看該作者
學習了,謝謝分享!
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