平均相对误差权威发布_平均相对误差计算公式(2024年12月精准访谈)
Know Labs无创血糖仪明年上市? Know Labs公司正在向美国食品药品监督管理局(FDA)提交其可穿戴葡萄糖传感器的申请,预计明年可能上市。这款名为KnowU的设备是一款非侵入性、可穿戴的连续血糖监测仪,旨在为20亿糖尿病患者和糖尿病前期患者提供更便捷的病情管理方式。 젥覜新的临床研究中,KnowU实现了11.1%的平均相对误差(MARD),这意味着该设备在监测血糖水平方面的表现相当出色。Know Labs公司表示,他们正在进行多项测试,以评估KnowU在不同使用场景、佩戴位置以及不同用户群体中的表现。 为了支持FDA的批准流程,Know Labs计划在今年全年启动大规模试验,以收集更多数据并验证KnowU的可靠性和准确性。如果一切顺利,这款无创血糖仪可能会成为市场上的第一款产品,为糖尿病患者带来全新的监测体验。
分析化学笔记大揭秘 第一章:误差与数据处理 对照试验 误差分类:系统误差、偶然误差 系统误差:通过增加平行测定数来减小 偶然误差:符合正态分布规律 绝对误差 公式:绝对误差 = |实验测得数值 - 真实值| 相对误差 公式:相对误差 = (绝对误差 / 真实值) 㗠100% 平均绝对误差与平均相对误差 平均绝对误差 = |实验测得数值 - 真实值| / n 平均相对误差 = (平均绝对误差 / 真实值) 㗠100% 相对偏差与标准偏差 公式:相对偏差 = (实验测得数值 - 平均值) / 平均值 㗠100% 标准偏差 = sqrt[(实验测得数值 - 平均值)Ⲡ/ (n - 1)] 置信度与置信区间 置信度:在某一置信度下的置信区间 可疑值的取舍 ❓ Q值检验法:若新求大于表中值,应舍去;若小于表中值,应保留 数学及其运算规则 数取决于小数部分位数,例如:pH=7.5(两位小数) 四舍五入,小五五成双一减半组,例如:0.02701800四位,27.02501四位,27.03500四位,27.04四位,27.03四位,27.02501四位 相加小数点后位数最少,例如:1.1 + 2.2 = 3.3(三位小数)
微态二代X:懒人必备的血糖监测神器 微态动态二代X相较于一代产品,设计上有了显著改进。它采用了一体式设计,体积小巧,仅与五毛硬币相当,佩戴时几乎无感,携带和使用都非常方便。 数据更新迅速:每分钟自动测量一次血糖,全天可监测1440个血糖值,能够更完整地捕捉血糖信息,特别适合捕捉隐匿性高低血糖,生成的血糖曲线也更准确。 准确度高:MARD(平均绝对相对误差)值为8.66%,在同类产品中表现优异。有试戴者反馈其与指血血糖仪(罗氏)的测量结果几乎一致。
즬禀动态血糖传感器优势ኰ䔤𝠦縷楜褸择哪款动态血糖传感器而纠结?来看看欧态动态血糖传感器的优势吧! 衡量动态血糖仪精确度的关键指标是MARD值,即平均绝对相对误差值。欧态动态血糖传感器的MARD值仅为8.1%,在多个品牌中表现优异。 𗦠⯼欧态动态血糖传感器的价格相对亲民,100多元即可享受准确的血糖监测。 ᩀ择动态血糖传感器时,除了精确度,价格也是一个重要的考量因素。欧态动态血糖传感器以其高精度和亲民的价格,成为了不少糖友的首选。 쥦果你正在寻找一款既准确又实惠的动态血糖传感器,欧态或许是你的不二之选!
微通道内CuO纳米流体传热和流动分叉的数值模拟 前言:“纳米流体”一词是由Choi首次使用的,并着重于建模纳米流体的热导率。它的大多数实验研究是在宏观和微观尺度上进行的。铝氧化物-水纳米流体在铜管中的热传递,其间不断维持恒定的热通量。测量了铝氧化物-水纳米流体的热传递,在管子的进口处显示出增强的现象。颗粒物质的迁移减少了热边界层的厚度,并引起了纳米流体热传递的这种行为。 在环状管中研究铜氧化物-水和铝氧化物-水纳米流体,比较了实验研究和均相模型的结果。发现均相模型在热传递增强方面低估了实际情况,特别是在更高的纳米颗粒体积浓度下。 单相和两相模型是纳米流体热传递和流体流动数值研究中常用的模型。在单相模型中,基础流体和颗粒物质的速度和温度相同。在两相模型中,基础流体和颗粒物质被认为是两个不同的相,单相模型中二者都是同一个相,两个相的速度和温度不同。在两相模型的控制方程中,相互作用非常重要。 两相混合模型研究管内纳米流体的混合对流以及用混合模型研究了纳米颗粒大小对纳米流体混合对流的影响。两项研究都观察到随着纳米颗粒尺寸的减小,纳米流体的传热增强。 微通道中使用三种不同的混合模型、均相和欧拉-拉格朗日模型模拟纳米流体流动,所有模型的结果几乎相同。使用单相和两相模型研究管内纳米流体的传热,研究0.2% CuO-water。并将结果与实验数据进行了比较,结果显示两相模型和实验数据的平均相对误差为8%,而单相模型为16%。 研究的几何形状是不同扩张比的突然扩张微通道,热量传递发生在纳米流体和微通道的等温壁之间。微通道的上游长度和高度,下游长度和高度以及扩张区域后重新附着的长度。 在进口处,水和铜纳米颗粒的混合物以相同的轴向均匀速度进入突然扩张微通道。在出口处,速度边界条件被考虑用于两相的流出。假定两相在壁面处的滑移边界条件相同。 采用有限体积法对控制方程进行了非维数形式的离散化处理,对于对流-扩散项的离散化采用了一阶向上格式。离散化后,控制方程转化为一个代数方程组,并进行迭代求解,使用改进的SIMPLE算法进行压力-速度耦合求解。 确认研究结果是否独立于网格点数量,计算了不同网格点数量和雷诺数下的平均努塞尔数,四个不同网格点数和雷诺数为100时的平均努塞尔数。网格点的平均努塞尔数差别微不足道,选择网格点进行研究。 由于缺乏纳米流体在突然膨胀微通道中的实验,计算了纯水在不同雷诺数下的再附着长度并与结果进行比较,确保研究代码的准确性。在ER = 3时这两个研究的再附着长度的不同值之间有合理的一致性,最大偏差小于4%。 这个黏度出现在固相的雷诺数中,对于不同的固相雷诺数,通过计算试验和误差方法,得到固体黏度的适当值,使得数值解的速度剖面和解析解剖面相吻合。通过试验和误差方法和固体相的雷诺数得到了固体黏度。 对固体黏度的敏感性当改变时,Nusselt数的变化很小。固体黏度的量对结果影响不大,没有必要找到确切的值,固体黏度的值是0.089 Paⷳ。 力学方程中包含的三种相互作用力,包括虚拟质量、粒子-粒子相互作用和阻力。对于不同力的条件下计算平均努塞尔数,粒子-粒子相互作用和虚拟质量力对平均努塞尔数影响不大,在高纳米颗粒体积浓度下增加更为显著。 不同纳米颗粒体积浓度下纳米流体平均努塞尔数与纯水相比的增加量,当纳米颗粒体积浓度增加时,纳米流体的传热增强呈非线性增加。纳米颗粒的存在增加了流体的热导率系数,从而导致了纳米流体传热的增强。在Re=100时,相对于Re=50时相应百分比增加量多出7.6%的现象。 临界雷诺数随着微通道膨胀比的增加而减小,分叉点向左移动。雷诺数更高时,再附着长度的第二个临界雷诺数出现三点分叉。 欧拉-欧拉建模结果显示,在与纯水相比的热传递增强方面,其效果更好,例如2%的铜水纳米流体,热传递增强率高达35%。平均努塞尔数随着雷诺数和纳米颗粒体积浓度的增加而增加,并随着微通道的扩张比的减小而减小。 对于恒定的体积浓度,较低的雷诺数会导致更大的平均努塞尔数比。分岔的临界雷诺数随着微通道扩张比的增加而减小。微流控器件的重要性和发展使得研究纳米流体在突变扩张微通道中的流动和传热变得如此重要和实用,可以很好地使用两相模型。 结论:铜氧纳米流体在具有等温壁面和不同扩张比的突变扩道中的层流强迫对流。欧拉双流体模型来模拟微通道内的纳米流体流动,并使用有限体积法求解了两相的质量、动量和能量方程。欧拉-欧拉双相模型由于考虑了相对速度、温度和纳米颗粒浓度分布而非常高效。 随着雷诺数和纳米颗粒体积浓度的增加,传热增强性能增加,而压降仅略微增加。对微通道扩张比的研究表明,平均努塞尔数随着扩张比的降低以及雷诺数的增加而增加。分叉发生在较高的雷诺数,而每个微通道扩张比的分叉点不同。
显示型涡街流量计性能指标全解析 显示型涡街流量计广泛应用于工业管道中各种介质流量的测量,如气体、液体和蒸气等。那么,如何判断这种流量计的性能优劣呢?以下是一些关键指标: 准确度 准确度,也称精确度,是指涡街流量计的测量结果与真实值之间的接近程度。通常用绝对误差或相对误差来表示: 绝对误差 = 测量值 - 真实值 相对误差 = 绝对误差 / 真实值 在实际应用中,我们通常利用准确度较高的标准仪表的指示值作为被测介质的真实值,而测量用流量计的指示值与标准仪表的指示值之差就是测量误差。误差值越小,说明测量流量计的可靠性越高。 重复性 重复性是指在管径、介质流量、温度、压力等测量条件不变的情况下,用同一涡街流量计对同一介质进行多次重复测量,各测定值与平均值之差相对于最大刻度量程的百分比。这是体现涡街流量计稳定性的重要指标,一般需要在仪表投运和日常校核时进行检验。 灵敏度 ♂️ 灵敏度指的是涡街流量计测量的灵敏程度。业内常用涡街流量计输出的变化量与引起这些变化的被测参数的变化量之比来表示。带温压补偿功能的一体化涡街流量计可同时实现温度、压力、流量的测量,多种参数的灵敏程度往往更加容易体现该流量计性能。 响应时间 ⏱️ 当被测介质的参数发生变化时,涡街流量计的显示值总要经过一段时间之后才能准确地表示出来,这段和被测参数发生变化滞后的时间就是该涡街流量计的反应时间。其实在其它仪表也有响应时间,有的用时间常数表示,如热电阻测温,有的用阻尼时间表示,如电流表测电阻等等。 零点漂移和量程漂移 零点漂移和量程漂移是指对涡街流量计确认的相对零点和最大量程进行多次测量后,平均变化值相对于量程的百分比。这些指标反映了涡街流量计的稳定性和可靠性。 更多关于涡街流量计的技术问题欢迎随时联系青岛和晟测控。
쥈析化学公式与原理大揭秘 第二章 误差和分析数据处理 误差 绝对误差:|x - T| 相对误差:绝对误差 / x * 100% 平均值的置信区间 68.3%:置信度为68.3%时,真值落在ⱱ几率 95.5%:置信度为95.5%时,真值落在Ⱳ几率 标准偏差 S = √[(x1 - x)Ⲡ+ (x2 - x)Ⲡ+ ... + (xn - x)ⲝ / (N - 1) 相对标准偏差(RSD):S / x * 100% 平均值的置信区间 真值落在ⱱ几率即置信度为68.3% 置信度:可靠程度,一定置信度下的置信区间 쥈析化学主要计算公式总结 这些公式是分析化学中常用的计算方法,帮助我们理解和解决各种化学问题。
实验报告分享:这些题目你做对了吗? 最近在xhs上看到大家都在分享实验报告,我也来凑个热闹,分享一下我们实验室的经历吧!如果有错误,欢迎大家指正哦~ 思考题解答 卡尺的分度值计算 游标卡尺的20格对应分度值为1m的主尺19格,所以这个游标卡尺的分度值是0.05mm。 螺旋测微器的零点误差 在检查螺旋测微器零点时,发现微分套筒上第49根刻线与主尺上的读数标志线重合,这时候的零点误差值是0.05mm。 有效数字的测量 用分度值为0.02mm的游标卡尺测长度约为2cm的物体,有效数字有4位。 螺旋测微器的分度值 螺旋测微器的螺距为0.5mm,微分筒上刻有100个分格,所以它的分度值是0.05mm。 游标卡尺的读数 用主尺分度值为1mm,游标尺分度值为0.02mm的游标卡尺测得物体的长度为2.0m,这时候游标尺上的第5条刻度线(零刻线作为第0条)与主尺上的28m刻度线对齐。 测量值的准确值和估计值 其中准确值为0mm,估计值为#mm,所用刻度尺的最小分度值是/mm。 实验总结 实验过程和结果 通过这次实验,我们学会了使用游标卡尺测量长度,用电子天平测量质量,并计算了物体的密度。测量值的相对误差较小,精度较高,但部分操作会在读数时产生误差。 实验建议 应注意仪器的零点误差,避免系统误差,注意保持玻璃珠干燥,避免影响测量质量。可以适当增加实验次数,取平均值以提高精度。 报告检查 报告发放后,请检查:(1)报告上的批改是否有错、漏之处,分数统计是否正确;(2)课堂和课后成绩是否与网上查到的成绩一致。若有问题,请及时找老师或助教核查。 希望这些分享对大家有帮助!如果有任何问题或建议,欢迎留言讨论哦~
五十营篇:故人一呼脉再动气行三寸;一吸脉亦再动气行三寸。呼吸定息气行六寸。按:肺主气心主脉,以气行应天脉动应地,则暗合参天两地之数。若取脉息比为每次呼吸平均脉动ᦰ行6寸,故每次脉动气行6/.4164…≈√2,相对误差约0.155%,恰近似对应等腰直角三角形斜边与直角边长度比而暗应方和律
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