Планирование эксперимента

Планирование эксперимента (англ. experimental design techniques) — это процедура выбора числа опытов и условий их проведения, необходимых для решения поставленной задачи с требуемой точностью.[1] Основная цель планирования эксперимента — достижение максимальной точности измерений при заданном количестве проведенных опытов и сохранении статистической достоверности результатов.

Планирование эксперимента применяется при поиске оптимальных условий, построении интерполяционных формул, выборе значимых факторов, оценке и уточнении констант теоретических моделей и др.

История

Планирование эксперимента возникло в первой половине XX века из потребности устранить или хотя бы уменьшить систематические ошибки в сельскохозяйственных исследованиях путём рандомизации условий проведения эксперимента. Процедура планирования оказалась направленной не только на уменьшение дисперсии оцениваемых параметров, но также и на рандомизацию относительно сопутствующих, спонтанно изменяющихся и неконтролируемых переменных. В результате удалось избавиться от смещения в оценках.

С 1918 года Р. Фишер начал свою серию работ на Рочемстедской агробиологической станции (англ.) в Англии. В 1935 году появилась его монография «Design of Experiments», давшая название всему направлению. В 1942 году А. Кишен рассмотрел планирование эксперимента по латинским кубам, которое явилось дальнейшим развитием теории латинских квадратов. Затем Р. Фишер независимо опубликовал сведения об ортогональных гипер-греко-латинских кубах и гипер-кубах. Вскоре после этого в 1946 году Р. Рао рассмотрел их комбинаторные свойства. Дальнейшему развитию теории латинских квадратов посвящены работы Х. Манна (1947—1950 годы).

Первое глубокое математическое исследование блок-схемы выполнено Р. Боузом (англ.) в 1939 году. Вначале была разработана теория сбалансированных неполноблочных планов (BIB-схемы). Затем Р. Бо́зе, К. Нер и Р. Рао обобщили эти планы и разработали теорию частично сбалансированных неполноблочных планов (РBIB-схемы). С тех пор изучению блок-схем уделяется большое внимание как со стороны специалистов по планированию эксперимента (Ф. Йейтс, Г. Кокс, В. Кокран (англ.), В. Федерер, К. Гульден, О. Кемптгорн и другие), так и со стороны специалистов по комбинаторному анализу (Р. Бо́зе, Ф. Шимамото, В. Клатсворси, С. Шрикханде (англ.), А. Гофман и др.).

Исследования Р. Фишера знаменуют начало первого этапа развития методов планирования эксперимента. Фишер разработал метод факторного планирования. Йейтс предложил для этого метода простую вычислительную схему. Факторное планирование получило широкое распространение. Особенностью факторного эксперимента является необходимость ставить сразу большое число опытов.

В 1945 г. Д. Финни ввел дробные реплики от факторного эксперимента. Это позволило сократить число опытов и открыло дорогу техническим приложениям планирования. Другая возможность сокращения необходимого числа опытов была показана в 1946 г. Р. Плакеттом и Д. Берманом, которые ввели насыщенные факторные планы (Метод Плакетта – Бермана).

Г. Хотеллинг в 1941 году предложил находить экстремум по экспериментальным данным с использованием степенных разложений и градиента. Следующим важным этапом было введение принципа последовательного шагового экспериментирования. Этот принцип, высказанный в 1947 году М. Фридманом и Л. Сэвиджем, позволил распространить на экспериментальное определение экстремума — итерацию.

Чтобы построить современную теорию планирования эксперимента, не хватало одного звена — формализации объекта исследования. Это звено появилось в 1947 году, после создания Н. Винером теории кибернетики. Кибернетическое понятие «черный ящик», играет в планировании важную роль.

В 1951 г. работой американских ученых Дж. Бокса и К. Уилсона начался новый этап развития планирования эксперимента. В ней сформулирована и доведена до практических рекомендаций идея последовательного экспериментального определения оптимальных условий проведения процессов с использованием оценки коэффициентов степенных разложений методом наименьших квадратов, движение по градиенту и отыскание интерполяционного полинома в области экстремума функции отклика (почти стационарной области).

В 1954—1955 гг. Дж. Бокс, а затем П. Юл показали, что планирование эксперимента можно использовать при исследовании физико-химических процессов, если априори высказаны одна или несколько возможных гипотез. Направление получило развитие в работах Н. П. Клепикова, С. Н. Соколова и В. В. Федорова в ядерной физике.

Третий этап развития теории планирования эксперимента начался в 1957 г., когда Бокс применил свой метод в промышленности. Этот метод стал называться «эволюционным планированием». В 1958 году Г. Шеффе (англ.) предложил новый метод планирования эксперимента для изучения физико-химических диаграмм состав — свойство под названием «симплексной решетки».

Развитие теории планирование эксперимента в СССР отражено в работах В. В. Налимова, Ю. П. Адлера, Ю. В. Грановского, Е. В. Марковой, В. Б. Тихомирова.

Этапы планирования эксперимента

Методы планирования эксперимента позволяют минимизировать число необходимых испытаний, установить рациональный порядок и условия проведения исследований в зависимости от их вида и требуемой точности результатов. Если же по каким-либо причинам число испытаний уже ограничено, то методы дают оценку точности, с которой в этом случае будут получены результаты. Методы учитывают случайный характер рассеяния свойств испытываемых объектов и характеристик используемого оборудования. Они базируются на методах теории вероятности и математической статистики.

Планирование эксперимента включает ряд этапов.

  1. Установление цели эксперимента (определение характеристик, свойств и т. п.) и его вида (определительные, контрольные, сравнительные, исследовательские).
  2. Уточнение условий проведения эксперимента (имеющееся или доступное оборудование, сроки работ, финансовые ресурсы, численность и кадровый состав работников и т. п.). Выбор вида испытаний (нормальные, ускоренные, сокращенные в условиях лаборатории, на стенде, полигонные, натурные или эксплуатационные).
  3. Выбор входных и выходных параметров. Входные параметры (факторы) могут быть детерминированными, то есть регистрируемыми и управляемыми (зависимыми от наблюдателя), и случайными, то есть регистрируемыми, но неуправляемыми. Наряду с ними на состояние исследуемого объекта могут оказывать влияние нерегистрируемые и неуправляемые параметры, которые вносят систематическую или случайную погрешность в результаты измерений. Это — ошибки измерительного оборудования, изменение свойств исследуемого объекта в период эксперимента, например, из-за старения материала или его износа, воздействие персонала и т. д.
  4. Выбор математической модели, с помощью которой будут представляться экспериментальные данные;
  5. Установление потребной точности результатов измерений (выходных параметров), области возможного изменения входных параметров, уточнение видов воздействий. Выбирается вид образцов или исследуемых объектов, учитывая степень их соответствия реальному изделию по состоянию, устройству, форме, размерам и другим характеристикам. На назначение степени точности влияют условия изготовления и эксплуатации объекта, при создании которого будут использоваться эти экспериментальные данные. Условия изготовления, то есть возможности производства, ограничивают наивысшую реально достижимую точность. Условия эксплуатации, то есть условия обеспечения нормальной работы объекта, определяют минимальные требования к точности.Для ряда случаев (при небольшом числе факторов и известном законе их распределения) можно заранее рассчитать минимально необходимое число испытаний, проведение которых позволит получить результаты с требуемой точностью.
  6. Выбор критерия оптимальности, плана эксперимента, определение метода анализа данных; проведение эксперимента — количество и порядок испытаний, способ сбора, хранения и документирования данных. Порядок проведения испытаний важен, если входные параметры (факторы) при исследовании одного и того же объекта в течение одного опыта принимают разные значения. Например, при испытании на усталость при ступенчатом изменении уровня нагрузки предел выносливости зависит от последовательности нагружения, так как по-разному идет накопление повреждений, и, следовательно, будет разная величина предела выносливости. В ряде случаев, когда систематически действующие параметры сложно учесть и проконтролировать, их преобразуют в случайные, специально предусматривая случайный порядок проведения испытаний (рандомизация эксперимента). Это позволяет применять к анализу результатов методы математической теории статистики. Порядок испытаний также важен в процессе поисковых исследований: в зависимости от выбранной последовательности действий при экспериментальном поиске оптимального соотношения параметров объекта или какого-то процесса может потребоваться больше или меньше опытов. Эти экспериментальные задачи подобны математическим задачам численного поиска оптимальных решений. Наиболее хорошо разработаны методы одномерного поиска (однофакторные однокритериальные задачи), такие как метод Фибоначчи, метод золотого сечения.
  7. Проверка статистических предпосылок для полученных данных, построение математической модели поведения исследуемых характеристик.Необходимость обработки вызвана тем, что выборочный анализ отдельных данных, вне связи с остальными результатами, или же некорректная их обработка могут не только снизить ценность практических рекомендаций, но и привести к ошибочным выводам. Обработка результатов включает: определение доверительного интервала среднего значения и дисперсии (или среднего квадратичного отклонения) величин выходных параметров (экспериментальных данных) для заданной статистической надежности; проверка на отсутствие ошибочных значений (выбросов), с целью исключения сомнительных результатов из дальнейшего анализа. Проводится на соответствие одному из специальных критериев, выбор которого зависит от закона распределения случайной величины и вида выброса; проверка соответствия опытных данных ранее априорно введенному закону распределения. В зависимости от этого подтверждаются выбранный план эксперимента и методы обработки результатов, уточняется выбор математической модели. Построение модели выполняется в случаях, когда должны быть получены количественные характеристики взаимосвязанных входных и выходных исследуемых параметров. Это — задачи аппроксимации, то есть выбора математической зависимости, наилучшим образом соответствующей экспериментальным данным. Для этих целей применяют регрессионные модели, которые основаны на разложении искомой функции в ряд с удержанием одного (линейная зависимость, линия регрессии) или нескольких (нелинейные зависимости) членов разложения (ряды Фурье, Тейлора). Одним из методов подбора линии регрессии является широко распространенный метод наименьших квадратов. Для оценки степени взаимосвязанности факторов или выходных параметров проводят корреляционный анализ результатов испытаний. В качестве меры взаимосвязанности используют коэффициент корреляции: для независимых или нелинейно зависимых случайных величин он равен или близок к нулю, а его близость к единице свидетельствует о полной взаимосвязанности величин и наличии между ними линейной зависимости. При обработке или использовании экспериментальных данных, представленных в табличном виде, возникает потребность получения промежуточных значений. Для этого применяют методы линейной и нелинейной (полиноминальной) интерполяции (определение промежуточных значений) и экстраполяции (определение значений, лежащих вне интервала изменения данных).
  8. Объяснение полученных результатов и формулирование рекомендаций. Снижение трудоёмкости и сокращение сроков испытаний достигается применением автоматизированных экспериментальных комплексов. Такой комплекс включает испытательные стенды с автоматизированной установкой режимов (позволяет имитировать реальные режимы работы), автоматически обрабатывает результаты, ведет статистический анализ и документирует исследования. Но велика и ответственность инженера в этих исследованиях: четкое поставленные цели испытаний и правильно принятое решение позволяют точно найти слабое место изделия, сократить затраты на доводку и итерационность процесса проектирования.

См. также

Примечания

Литература

  • Красовский Г.И., Филаретов Г.Ф. Планирование эксперимента. — Минск: Изд-во БГУ, 1982. — 302 с.
  • Ермаков С. М. Математическая теория планирования эксперимента. — М.: Наука, 1983. — 392 с.
  • Григорьев Ю. Д. Методы оптимального планирования эксперимента: линейные модели: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2015. — 320 с.

Read other articles:

Type of plastic reinforced by glass fibre This article is about the type of composite material. For the thermal insulation material sometimes called fibreglass, see glass wool. For the glass fiber itself, also sometimes called fiberglass, see glass fiber. Fiberglass (American English) or fibreglass (Commonwealth English) is a common type of fiber-reinforced plastic using glass fiber. The fibers may be randomly arranged, flattened into a sheet called a chopped strand mat, or woven into glass c...

 

Claudia LlosaFestival Film GuadalajaraLahirClaudia Llosa Bueno15 November 1976 (umur 47)Lima, PeruPekerjaanSutradara Claudia Llosa (kelahiran 15 November 1976)[1] adalah seorang sutradara, penulis dan produser Peru. Kehidupan dan karier Ia lahir di Lima, belajar di Kolese Newton dan meraih sebuah gelar dalam bidang pembelajaran komunikasi di Universitas Lima. Ia merupakan kemenakan dari penulis Peru Mario Vargas Llosa dan sutradara Luis Llosa. Pada akhir 1990an, ia berpindah ke ...

 

Halaman ini berisi artikel tentang tokoh antagonis dalam Kitab Ester. Untuk penasihat Firaun dalam Al-Qur'an, lihat Haman (tokoh Al-Qur'an). Untuk kegunaan lain, lihat Haman (disambiguasi). Haman meminta belas kasihan dari Ratu Ester, karya Rembrandt Haman (juga dikenal dengan nama Haman orang Agag) adalah seorang sosok antagonis di dalam Kitab Ester, salah satu kitab dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen.[1] Haman dalam Alkitab Ibrani Ia diceritakan sebagai seor...

Pour les articles homonymes, voir Pale. Pale Пaле Vue de Pale depuis sa forteresse Administration Pays Bosnie-Herzégovine Entité République serbe de Bosnie Ville Istočno Sarajevo Municipalité Pale Code postal 71 420 Démographie Population 13 883 hab. (2013) Géographie Coordonnées 43° 48′ 58″ nord, 18° 34′ 10″ est Altitude 820 m Localisation Géolocalisation sur la carte : Bosnie-Herzégovine Pale Géolocalisation sur...

 

2016 animated film directed by Sam Liu Justice League vs. Teen TitansPromotional posterDirected bySam LiuScreenplay by Bryan Q. Miller Alan Burnett Story byBryan Q. MillerProduced byJames TuckerStarring Stuart Allan Jon Bernthal Taissa Farmiga Jason O'Mara Edited byChristopher D. LozinskiMusic byFrederik WiedmannProductioncompanies Warner Bros. Animation DC Entertainment MOI Animation (animation services) Distributed byWarner Home VideoRelease dates March 26, 2016 (2016-03-26)&...

 

علي شجاعي معلومات شخصية الاسم الكامل محمد علي شجاعي الميلاد 23 مارس 1953 (العمر 71 سنة)إيران مركز اللعب مدافع الجنسية إيران  المسيرة الاحترافية1 سنوات فريق م. (هـ.) 1973–1976 ذوب آهن أصفهان تام إصفهان المنتخب الوطني 1977–1978 إيران 5 (0) المواقع مُعرِّف الاتحاد الدولي لكرة القدم 41218 ...

For other uses, see 7th Reconnaissance Squadron. 397th Bombardment Squadron7th Reconnaissance SquadronRQ-4 Global Hawk Block 40 at SigonellaActive1917–1946; 2015–presentCountry United StatesBranch United States Air ForceRoleReconnaissancePart ofAir Force Combat CommandGarrison/HQNaval Air Station SigonellaEngagements American Antisubmarine TheaterInsignia7th Reconnaissance Squadron emblem397th Bombardment Squadron emblem (approved 5 May 1924)[1][note 1]Mili...

 

2014 film The Dead LandsFilm posterDirected byToa FraserWritten byGlenn StandringProduced by Matthew Metcalfe Glenn Standring Starring James Rolleston Lawrence Makoare Te Kohe Tuhaka Xavier Horan George Henare Raukura Turei Rena Owen Mere Boynton CinematographyLeon NarbeyEdited byDan KircherMusic byDon McGlashanProductioncompanies GFC/Fightertown XYZ Films New Zealand Film Commission New Zealand Film Production Fund Trust Te Mangai Paho Images & Sound Lipsync Productions Day Tripper Films...

 

Pour les articles homonymes, voir Gouvernement Pierre Mauroy. Gouvernement Pierre Mauroy I Ve République Le Premier ministre Pierre Mauroy en 1981. Données clés Président François Mitterrand Premier ministre Pierre Mauroy Formation 22 mai 1981 Fin 23 juin 1981 Durée 1 mois et 1 jour Composition initiale Coalition PS - MRG - MDD Ministres 24 Secrétaires d'État 18 Femmes 6 Hommes 38 Gouvernement Raymond Barre III Gouvernement Pierre Mauroy II modifier - modifier le code ...

Serbian singer and media personality (born 1978) Jelena KarleušaЈелена КарлеушаKarleuša at the 2017 Belgrade PrideBorn (1978-08-17) 17 August 1978 (age 45)Belgrade, SR Serbia, SFR YugoslaviaOther namesJKCitizenship Serbia Slovenia OccupationsSingersongwritermedia personalityYears active1995–presentHeight180 cm (5 ft 11 in)Spouses Bojan Karić ​ ​(m. 2004; div. 2005)​ Duško Tošić ​ R...

 

Optical coating that reduces reflection Uncoated glasses lens (top) versus lens with anti-reflective coating. The reflection from the coated lens is tinted because the coating works better at some wavelengths than others. An antireflective, antiglare or anti-reflection (AR) coating is a type of optical coating applied to the surface of lenses, other optical elements, and photovoltaic cells to reduce reflection. In typical imaging systems, this improves the efficiency since less light is lost ...

 

AscensioneAutoreGiotto? Data1291-1295 circa Tecnicaaffresco Dimensioni500×400 cm UbicazioneBasilica superiore, Assisi L'Ascensione è un affresco (500x400 cm) attribuito al giovane Giotto, databile al 1291-1295 circa e situato nella fascia superiore della controfacciata della Basilica superiore di Assisi. Descrizione e stile La scena, nella lunetta sinistra, è danneggiata soprattutto nella parte centrale degli astanti che assistono all'ascensione di Gesù. Si vede un angelo che sovrast...

† Египтопитек Реконструкция внешнего вида египтопитека Научная классификация Домен:ЭукариотыЦарство:ЖивотныеПодцарство:ЭуметазоиБез ранга:Двусторонне-симметричныеБез ранга:ВторичноротыеТип:ХордовыеПодтип:ПозвоночныеИнфратип:ЧелюстноротыеНадкласс:Четвероно...

 

此条目序言章节没有充分总结全文内容要点。 (2019年3月21日)请考虑扩充序言,清晰概述条目所有重點。请在条目的讨论页讨论此问题。 哈萨克斯坦總統哈薩克總統旗現任Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫自2019年3月20日在任任期7年首任努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫设立1990年4月24日(哈薩克蘇維埃社會主義共和國總統) 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦政府...

 

 本表是動態列表,或許永遠不會完結。歡迎您參考可靠來源來查漏補缺。 潛伏於中華民國國軍中的中共間諜列表收錄根據公開資料來源,曾潛伏於中華民國國軍、被中國共產黨聲稱或承認,或者遭中華民國政府調查審判,為中華人民共和國和中國人民解放軍進行間諜行為的人物。以下列表以現今可查知時間為準,正確的間諜活動或洩漏機密時間可能早於或晚於以下所歸�...

State highway in Arkansas, United States Highway 35Route informationMaintained by ArDOTLength115.83 mi[1] (186.41 km)Existed1926–presentMajor junctionsSouth endMacon Lake Road near DeweyMajor intersections US 65 / US 278, Halley Junction US 165, Dermott Future I-69, Monticello US 63, Rye US 79, Rison US 167, Cross Roads US 270 / AR 46, Sheridan AR 190, Shaw AR 183, Benton AR 88, BentonNorth end...

 

1932 film Just DogsDirected byBurt GillettProduced byWalt DisneyStarringPinto ColvigMusic byBert LewisAnimation byDavid Hand Fred Moore Harry ReevesDick LundyBen SharpsteenTom PalmerLes ClarkClyde GeronimiJohnny CannonGilles de TremaudanAlbert HunterJack KingColor processBlack and whiteProductioncompanyWalt Disney ProductionsDistributed byUnited ArtistsRelease date July 30, 1932 (1932-07-30) Running time7 minCountryUnited StatesLanguageEnglish Just Dogs is a 1932 animated film ...

 

Федеральное агентство связисокращённо: Россвязь Эмблема Россвязи Флаг Россвязи Общая информация Страна  Россия Дата создания 9 марта 2004 Предшественник Министерство Российской Федерации по связи и информатизации (1999—2004) Дата упразднения 20 ноября 2020 Заменено на Мини�...

Smedjegatan Smedjegatans västra ände. Närmast till vänster Smedjegatan 9, närmast till höger Smedjegatan 14–16. Längst bort i mitten syns träd på Kanalgatan.AnlagdUnder 1600-taletLägePlatsÖster, JönköpingSträckningHoppets torg – HovrättstorgetLängd300 meterBetydelseAnvändningGågata Karta från mellan 1790 och 1805. På södra sidan av Smedjegatan ligger Lillsjöraden vid Munksjön. Hovrättstorget med gamla Jönköpings teater, före 1904. Smedjegatan är en gata i stads...

 

Settlement in Sal, Cape VerdeSanta MariaSettlementTypical street in Santa MariaSanta MariaCoordinates: 16°35′56″N 22°54′14″W / 16.599°N 22.904°W / 16.599; -22.904CountryCape VerdeIslandSalMunicipalitySalCivil parishNossa Senhora das DoresElevation12 m (39 ft)Population (2010)[1] • Total6,258ID41104 Santa Maria (Portuguese for Saint Mary) is a city[2] in the southern part of the island municipality of Sal, Cape Verd...