采样方法

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土壤采样方法

土壤采样方法

土壤采样方法土壤采样是土壤调查和土壤分析的基础工作,对于农业生产、土壤环境保护和土壤科学研究具有重要意义。

正确的土壤采样方法能够准确反映土壤的真实情况,为土壤养分管理和土壤改良提供科学依据。

下面将介绍一些常用的土壤采样方法。

一、采样工具准备。

1. 土壤钻,用于采集深层土壤样品,一般用于土壤剖面观测和土壤剖面采样。

2. 土壤钻头,根据采样深度和土壤性质的不同选择合适的土壤钻头,一般有螺旋钻头、扁铲钻头和直刀钻头等。

3. 土壤钻杆,用于连接土壤钻头和土壤钻,长度根据采样深度而定。

4. 土壤铲,用于采集表层土壤样品,一般用于土壤肥力调查和土壤施肥试验。

5. 土壤桶,用于存放采集的土壤样品,保证采集的土壤样品不受外界污染。

二、采样点确定。

在进行土壤采样前,需要根据土壤类型、地形地貌、植被覆盖和土地利用等情况确定采样点。

一般来说,采样点应选择代表性的土壤类型和植被类型,并且要避免受到人为干扰的区域。

三、采样深度确定。

1. 表层土壤采样,一般在0-20厘米的范围内进行采样,可以反映土壤的肥力情况和植物生长的养分供应情况。

2. 深层土壤采样,根据土壤类型和作物根系分布情况确定采样深度,一般在20-100厘米的范围内进行采样。

四、采样方法。

1. 表层土壤采样,使用土壤铲在采样点周围清除杂草和残留物,然后在采样点周围挖一个V字形的坑,从坑中取土壤样品,混合均匀后装入土壤桶中。

2. 深层土壤采样,使用土壤钻和土壤钻杆进行采样,根据采样深度选择合适的土壤钻头,将土壤钻插入土壤中旋转取样,取出后装入土壤桶中。

五、采样注意事项。

1. 采样工具要保持清洁,避免污染土壤样品。

2. 采样过程中要避开根系和地下障碍物,保证采样的准确性。

3. 采样后要及时封闭土壤桶,避免土壤样品受到外界污染。

六、采样样品处理。

采样后的土壤样品要送至实验室进行土壤分析,分析结果将为土壤养分管理和土壤改良提供科学依据。

以上就是关于土壤采样方法的介绍,正确的土壤采样方法对于土壤调查和土壤分析具有重要意义,希望能够对大家有所帮助。

检测样本采样方案

检测样本采样方案

检测样本采样方案1. 背景在进行检测样本采样时,选择合适的方案十分重要。

本文档旨在提供最新的采样方案,以确保准确和可靠的检测结果。

2. 采样目的采样的目的是收集样本以进行后续的检测和分析。

正确的采样方法能够保证样本的代表性和可靠性,从而提高检测结果的准确性。

3. 采样方法以下是最新的采样方法:3.1 表面采样对于表面的采样,推荐使用无菌棉签或无菌拭子。

在采样前,应先将采样工具消毒,并确保采样过程中的无菌操作。

将采样工具擦拭在要采样的表面上,确保覆盖面积广泛且充分接触。

3.2 液体采样液体采样通常是针对液体样本的采集。

对于液体,建议使用无菌,并在采样前将彻底消毒。

使用无菌吸管或无菌注射器,将适量的样本吸取到中,并确保密封。

3.3 静态空气采样静态空气采样是用于收集空气中的微生物样本。

使用预先消毒的采样器具,将采样器具置于要采样的位置,并在适当的时间内进行采样。

采样结束后,将采样器具密封,以确保样本的完整性。

4. 采样计划为了确保采样的全面性和可靠性,制定一个详细的采样计划是必要的。

采样计划应包括以下内容:- 采样日期和时间- 采样地点- 采样方法- 采样人员- 样本编号- 采样工具和的消毒方法5. 结论通过选择合适的采样方案,并遵循详细的采样计划,可以确保样本的质量和准确性。

在进行检测样本采样时,请始终遵守操作规程,并参考本文档提供的最新方案。

以上是《检测样本采样方案(最新)》的内容,希望对您有所帮助。

如有任何疑问,请随时与我们联系。

*注意:本文档仅提供最新的采样方案,具体的操作规程和要求请参考相关法律法规,并根据具体情况做出独立决策。

采样方案有几种

采样方案有几种

采样方案有几种引言在数据分析和统计学中,采样是指从总体中选择局部样本进行调查和研究的过程。

采样方案是指选择样本的方法和过程。

采样方案的设计直接影响到样本的代表性和研究结果的准确性。

本文将介绍常见的几种采样方案及其特点。

简单随机采样简单随机采样是指从总体中随机选择相同数量的样本进行调查研究。

简单随机采样是一种根本的采样方案,它具有以下特点:•每个样本有相同的概率被选中,保证了样本的代表性。

•简单随机采样可以使用随机数生成器实现,并且容易操作。

简单随机采样的缺点是对于总体中分布不均匀的数据,可能导致样本的代表性缺乏。

系统抽样系统抽样是指按照一定的规律从总体中选择样本进行调查研究。

系统抽样的步骤如下:1.确定总体大小和所需样本数量。

2.计算抽样间隔〔总体大小除以样本数量〕。

3.随机选择一个起始点。

4.从起始点开始,按照抽样间隔选择样本。

系统抽样的优点是操作简便,同时对于总体中的分布不均匀数据,相对于简单随机采样有更好的代表性。

分层抽样分层抽样是指将总体按照某种特征进行划分,然后在每个小组内进行独立的抽样。

分层抽样的步骤如下:1.确定总体的划分标准〔如性别、年龄等〕。

2.根据划分标准将总体分为假设干个小组。

3.在每个小组内使用简单随机采样或系统抽样选择样本。

分层抽样的优点是保证了不同特征的样本都能被选中,增加了样本的多样性和代表性。

整群抽样整群抽样是指将总体按照某种特征划分为假设干个群体,然后从群体中选择一个或多个作为样本。

整群抽样的步骤如下:1.确定总体的划分标准〔如地区、机构等〕。

2.根据划分标准将总体分为假设干个群体。

3.从每个群体中采用简单随机采样或系统抽样选择一个或多个样本。

整群抽样的优点是可以降低数据收集和处理的复杂性,同时保证了群体间的相关性。

方便抽样方便抽样是指在数据收集过程中,选择最方便或最容易获得的样本直接进行调查研究。

方便抽样的特点是操作简便,适用于紧急或小规模的研究。

然而,方便抽样的缺点是可能导致样本的选择偏差,影响样本的代表性和研究结果的准确性。

采样的方法

采样的方法

采样的方法采样是指从总体中选取一部分作为研究对象的过程,是统计调查和研究的基础。

采样的方法有很多种,不同的研究对象和研究目的需要选择不同的采样方法。

下面将介绍几种常见的采样方法。

一、随机抽样。

随机抽样是一种简单随机抽样方法,它是根据概率的原理,以等概率的方式从总体中抽取样本的方法。

在进行随机抽样时,需要先确定总体的大小,然后使用随机数表或随机数发生器来进行抽样。

随机抽样能够保证样本的代表性和客观性,是一种常用的采样方法。

二、分层抽样。

分层抽样是将总体按照某种特征分成若干层,然后从每一层中分别进行随机抽样,最后将各层的样本合并在一起,形成最终的样本。

分层抽样能够保证每一层在样本中的代表性,适用于总体的特征较为复杂的情况。

三、整群抽样。

整群抽样是将总体按照某种特征划分成若干个群体,然后从这些群体中随机抽取若干个群体作为样本。

整群抽样适用于总体中群体之间差异较大的情况,能够减少样本的数量和调查成本。

四、方便抽样。

方便抽样是指根据研究者的方便性和可及性来选择样本的方法,这种方法的优点是简单方便,但是样本的代表性和客观性较差,容易产生偏差,因此在科学研究中往往不推荐使用。

五、系统抽样。

系统抽样是指按照一定的规律从总体中抽取样本的方法,比如每隔若干个单位抽取一个样本。

系统抽样能够保证样本的代表性和客观性,适用于总体中单位排列有序的情况。

六、多阶段抽样。

多阶段抽样是将总体按照一定的层次结构进行多次抽样的方法,适用于总体较大、分布较广的情况。

多阶段抽样能够减少调查成本,但是也容易引入抽样误差。

以上是几种常见的采样方法,不同的研究对象和研究目的需要选择适合的采样方法,以保证研究结果的准确性和可靠性。

在进行采样时,需要注意样本的代表性、客观性和随机性,避免产生偏差,从而得到科学、可靠的研究结论。

常见采样方法

常见采样方法

常见几种采样方法
1.煤堆上如何采样?
煤堆上不采取仲裁煤样和出口煤样,必要时应用迁移煤堆(只适用于小煤堆)、在迁移过程中采样的方式采样。

子样的数目和质量按规定确定。

子样点应分布在煤堆的顶、腰和底(距地面0.5m)上,采样时应先除去0.2m的表面煤层。

2.汽车上如何采样?
子样点的数目和质量按规定确定。

子样点的分布:无论原煤、筛选煤、精煤、其他洗煤或粒度大150mm的块煤,均沿车厢对角线方向,按3点(首尾两点距车角0.5m)循环方式采取子样。

当1台车上需采取3个以上子样时,应将子样分布在对角线或平分线或整个车厢表面。

3.船舶上如何采样?
在船船上不直接采取仲裁煤样和进出口煤样,一般也不直接采取其他的商品煤样,而应在装(卸)煤过程于胶带输送机的煤流中或其他装(卸)工具(如汽车上)中采样。

样品采集方法与运用

样品采集方法与运用

样品采集方法与运用
一、采样原理
1、采样的定义
采样是指从一个具有其中一种特征的总体中,取出一部分具有该特征的样本的过程。

采样是统计学上分析其中一特性的重要依据,而这些样本又是抽样理论的基础,是进行抽样统计调查的基础。

2、采样的重要性
采样有助于收集、整理和分析大量的统计数据,从而深入研究大量统计数据中隐藏的规律性,而这些规律性又可以为制定长远计划和政策提供有效的参考依据。

二、样品采集方法
1、单点采样法
单点采样法是指在一定的空间区域内,取一个地点进行采样,其优点是简单、快捷,但适用于空间分布均匀的样本,兵不适用于空间分布不均匀的样本。

2、网格采样法
网格采样法是在一定的空间区域内,将空间分割为一个个的网格,然后在每个网格中进行采样,这种方法在面积较大,样本分布不均匀的情况下,有助于反映样本真实的分布特征。

3、系统采样法
系统采样法是指将样本空间分割成一些相关的小的空间,然后在每个小的空间中进行采样,这种采样法可以在一定程度上反映样本真实的分布特征,同时又可以使得采样有一定的系统性。

三、样品运用
1、数据分析
采样运用于数据分析,可以通过收集和整理样本,从而深入分析样本中隐藏的信息。

样本采集方法

样本采集方法

样本采集方法
样本采集是市场调研中非常关键的一步,其质量直接影响到调研结果的准确性和可靠性。

目前市场调研中常用的样本采集方法主要包括以下几种:随机抽样、分层抽样、整群抽样、雪球抽样等。

下面将对这几种方法进行详细介绍和分析。

1. 随机抽样
随机抽样是市场调研中最常用的样本采集方法之一,其基本思想是从总体中随机抽取一定数量的样本。

该方法具有着较高的可靠性和代表性,但是样本数量较大、时间和成本较高。

2. 分层抽样
分层抽样和随机抽样的方法类似,但是在样本抽取时对总体进行了分层。

例如,如果调查对象是按地区划分的,就可以将样本分别从不同地区中抽取。

这种方法可以有效地减少样本数量并提高准确性,但需要先对总体进行严格的分层。

3. 整群抽样
整群抽样是将总体分成若干个群体,然后从群体中随机抽取一部分样本代表整群的方法。

这种方法适用于群体内部差异较小的情况,可大大缩小样本量,但是可能存在样本代表性差的问题。

4. 雪球抽样
雪球抽样是一种针对特定人群采样的方法。

例如,如果要调查某一种罕见病的患者,可以在已知患者的基础上,通过他们的联系方式和社交网络,逐渐扩大样本量。

该方法适用于特殊人群研究,但是样本代表性也存在问题。

总体而言,不同的样本采集方法各有其优劣,我们需要根据研究的对象和目的来选择合适的方法。

此外,在样本采集过程中还需要注意一些问题,如样本量要足够大,避免人为影响样本的选择等。

只有在样本采集环节中注意到以上问题,才能够得到可靠的市场调研结果。

采样的基本方法

采样的基本方法

采样的基本方法
采样是指从总体中抽取一部分个体,对其进行观察和测量,以了解总体性质的一种方法。

采样的基本方法包括以下几种:
1.简单随机抽样:从总体中随机选择若干个体形成样本,每个个体被选入样本的概率相等。

2.分层抽样:将总体按照某些特征分为若干层,然后在每一层内进行简单随机抽样,最终组合成样本。

这种方法可以增加样本的代表性,减小误差。

3.整群抽样:将总体按照某些特征划分为若干个群体,然后随机选择若干个群体作为样本,再对每个群体内的所有个体进行观察和测量。

这种方法适用于群体间差异大的情况。

4.多阶段抽样:将总体划分为若干个阶段,先在第一阶段中进行简单随机抽样,然后在所抽出的个体所处的单位中再进行抽样,直到得到需要的样本。

这种方法适用于总体分布不均匀或样本容量很大的情况。

5.系统抽样:按照某一规律从总体中选取若干个体形成样本,如每隔k个个体选一个。

这种方法适用于总体不是很大且没有明显的规律性分布。

以上是采样的基本方法,每种方法都有其适用的场景和优缺点,选择哪种方法要根据具体情况进行权衡。

环境采样的方法及步骤

环境采样的方法及步骤

环境采样的方法及步骤
环境采样是指从环境中采集样品进行分析和监测的过程。

下面是一般环境采样的方法及步骤:
1. 确定采样目标:明确需要采样的环境介质(如水、空气、土壤等)和污染物种类。

2. 选择采样方法:根据采样目标和实际情况选择合适的采样方法,如手工采样、自动采样设备、被动采样等。

3. 确定采样点:根据采样目标和环境特征,确定采样点的位置和数量。

4. 准备采样设备和工具:选择合适的采样设备和工具,如采样器、采样瓶、过滤器等,并确保其清洁和准确性。

5. 进行采样:按照采样方法和标准操作程序进行采样,确保采样过程的规范和安全。

6. 记录采样信息:在采样过程中,及时记录采样点的位置、采样时间、采样方法、采样人员等相关信息。

7. 保存和运输样品:将采集到的样品妥善保存,并按照相关规定进行运输,确保样品的完整性和稳定性。

8. 分析和检测:将样品送至实验室进行分析和检测,根据分析结果评估环境质量。

需要注意的是,具体的采样方法和步骤可能因采样目标、环境介质和法规要求而有所不同。

在进行环境采样之前,最好参考相关的采样标
准和指南,并在专业人员的指导下进行操作。

固体样品采样的一般方法

固体样品采样的一般方法

固体样品采样的一般方法在环保、卫生、质检等领域,固体废物的采样与分析是一项重要工作。

为了保证采样结果的准确性和可靠性,选择合适的采样方法至关重要。

一、简单随机采样法简单随机采样法适用于堆存、运输中的固态废物和大池(坑、塘)中的液体、固体废物。

这种方法在样品信息有限、采样分散不影响分析结果的情况下具有良好的应用价值。

简单随机采样法的实施步骤如下:1. 根据对角线型、梅花型、棋盘型、蛇型等布局方式确定采样位置。

2. 在指定的位置上进行采样。

二、系统采样法系统采样法适用于按一定顺序排列和以运送带、管道等形式连续排放的废物。

采用该方法时,需按照一定的质量时间间隔进行采样。

具体操作步骤如下:1.确定采样间隔。

2. 在每个时间点上采集样品。

三、分层采样法当一批废物分为若干层时,可以采用分层采样法。

具体操作如下:1. 将废物层划分为若干区域。

2. 在每个区域内随机采集样品。

四、两段采样法两段采样法适用于由许多车桶箱袋等容器盛装的固体废物。

操作步骤如下:1. 将容器分为两段。

2. 在每段容器中分别采集样品。

在实际应用中,需根据废物类型、废物状况、采样目的等因素选择合适的采样方法。

此外,还需注意以下几点:1.采样工具和容器的选择:根据固体废物的状态,选择适当的采样工具和容器,确保采样过程的安全和有效。

2.采样过程中的防护:在采样过程中,应采取相应的防护措施,确保采样人员的安全和健康。

3.采样数据的处理与分析:对采集到的样品数据进行合理处理和分析,以得出准确的结论。

固体废物采样方法的选择应根据实际情况和需求进行。

在实际操作中,还需充分考虑各种因素,确保采样过程的顺利进行。

希望本文能为固体废物采样工作提供有益的参考。

院感监测采样方法

院感监测采样方法

院感监测采样方法一、引言院感监测是对医疗机构内的感染病例进行监测和分析,以便及时采取措施预防和控制院内感染的发生和传播。

而采样是院感监测的重要环节,正确的采样方法能够保证采样的准确性和可靠性,为后续的实验室检测提供可靠的样本。

本文将介绍院感监测中常用的采样方法及其标准格式。

二、常用的院感监测采样方法1. 表面采样表面采样是对医疗机构内各种物体表面进行采样,以检测是否存在病原微生物。

常用的表面采样方法有:(1)刷子法:使用湿润的无菌刷子对待采样物体表面进行擦拭,将刷子放入无菌培养基中培养。

(2)拭子法:使用湿润的无菌拭子对待采样物体表面进行擦拭,将拭子放入无菌培养基中培养。

(3)粘贴法:使用粘贴纸或者胶带将待采样物体表面粘取,将粘取物放入无菌培养基中培养。

2. 空气采样空气中的微生物是院内感染的重要来源之一,因此对空气进行采样是必要的。

常用的空气采样方法有:(1)空气质量采样器:使用空气质量采样器对空气进行采样,将采集的空气样本放入无菌培养基中培养。

(2)沉降皿法:将无菌培养基装入沉降皿中,暴露在待采样的空气环境中,一定时间后将沉降皿封闭,送实验室培养。

3. 液体采样液体采样是对液体样本进行采集,以检测其中是否存在病原微生物。

常用的液体采样方法有:(1)吸引法:使用无菌吸管或者注射器吸取待采样液体,将吸取的液体滴入无菌培养基中培养。

(2)离心法:将待采样液体进行离心,将上清液或者沉淀液取出,放入无菌培养基中培养。

4. 生物样本采样生物样本采样是对人体或者动物体内的生物样本进行采集,以检测其中是否存在病原微生物。

常用的生物样本采样方法有:(1)血液采样:采用无菌针头从静脉或者动脉采集血液样本,将血液样本放入无菌培养基中培养。

(2)尿液采样:使用无菌容器采集晨尿或者随机尿液,将尿液样本放入无菌培养基中培养。

(3)呼吸道样本采样:采用无菌棉签或者吸取器采集鼻咽部或者喉部份泌物,将样本放入无菌培养基中培养。

统计学中的采样调查方法

统计学中的采样调查方法

统计学中的采样调查方法统计学是一门研究数据收集、分析和解释的学科。

在统计学中,采样调查方法是一种常用的数据收集方法,通过从总体中选择一部分样本进行调查,以了解总体的特征和趋势。

本文将介绍统计学中常用的几种采样调查方法,并探讨它们的优缺点。

一、简单随机抽样简单随机抽样是最基本的采样方法之一。

它的原理是从总体中随机选择样本,确保每个个体被选中的概率相等。

简单随机抽样的优点是样本选择公平、简单易行,能够较好地代表总体。

然而,由于样本选择的随机性,可能会导致一些特定群体的样本数量过少,从而影响结果的准确性。

二、系统抽样系统抽样是一种按照一定规则从总体中选择样本的方法。

它的原理是根据总体中个体的排列顺序,选择固定间隔的个体作为样本。

系统抽样的优点是比简单随机抽样更加高效,样本的代表性较好。

然而,如果总体中存在某种规律性的顺序,系统抽样可能会导致样本的偏倚。

三、分层抽样分层抽样是将总体划分为若干个层次,然后从每个层次中选择样本。

这种方法可以更好地考虑到总体的异质性,确保样本在各个层次上的分布与总体相似。

分层抽样的优点是能够更准确地代表总体,但缺点是需要提前了解总体的层次结构,并对每个层次进行独立抽样。

四、整群抽样整群抽样是将总体划分为若干个群体,然后从每个群体中选择样本。

这种方法适用于总体中群体之间的差异较大的情况。

整群抽样的优点是简化了样本选择的过程,但缺点是可能会导致样本与总体的差异较大。

五、多阶段抽样多阶段抽样是将总体划分为若干个阶段,然后在每个阶段中进行抽样。

这种方法适用于总体较大且分布复杂的情况。

多阶段抽样的优点是能够减少样本选择的复杂性,但缺点是可能会导致样本与总体的偏差。

综上所述,统计学中的采样调查方法有简单随机抽样、系统抽样、分层抽样、整群抽样和多阶段抽样等。

每种方法都有其优缺点,选择合适的方法需要根据具体的研究目的、总体特征和资源限制等因素综合考虑。

在进行采样调查时,我们应该充分了解各种方法的特点,并根据实际情况进行合理选择,以确保研究结果的准确性和可靠性。

机器学习采样方法大全

机器学习采样方法大全

机器学习采样方法大全机器学习中采样是一个重要的概念,它指的是从一个数据集中选取一部分样本作为训练集或测试集。

采样方法的选择对于机器学习的结果和性能有着重要的影响。

下面是一些常见的机器学习采样方法。

1.简单随机采样(Simple Random Sampling)简单随机采样是最基本的一种采样方法,它是从数据集中随机选择一个样本,然后将该样本从数据集中删除,继续从剩下的样本中随机选择,直到达到所需要的样本数量为止。

这种方法的优点是简单易实现,缺点是可能会导致训练集和测试集之间的分布差异较大。

2.分层采样(Stratified Sampling)分层采样是在数据集中按照其中一种标准将数据分成若干层,然后从每一层中按比例选择样本。

这种方法的优点是能够保持样本的分布特性,并且能够在不均衡数据集上得到较好的效果。

3.聚类采样(Cluster Sampling)聚类采样是将数据集中的样本分成若干个簇,然后从每个簇中随机选择一个或多个样本作为代表样本。

这种方法的优点是能够减少数据集的规模,缺点是可能会导致不同簇之间的样本差异较大。

4.过采样(Oversampling)过采样是在不平衡数据集中通过增加少数类样本的数量来平衡数据分布。

常见的过采样方法包括随机过采样(Random Oversampling)和SMOTE(Synthetic Minority Over-sampling Technique)。

过采样的优点是能够增加少数类样本的数量,但缺点是容易导致过拟合问题。

5.欠采样(Undersampling)欠采样是在不平衡数据集中通过减少多数类样本的数量来平衡数据分布。

常见的欠采样方法包括随机欠采样(Random Undersampling)和NearMiss。

欠采样的优点是能够减少多数类样本的数量,但缺点是可能会丢失一些有用的信息。

6.边界采样(Borderline Sampling)边界采样是一种结合了过采样和欠采样的方法,它在过采样的基础上通过考虑样本在决策边界附近的情况来选择样本。

采样的几何法和四分法

采样的几何法和四分法

采样的几何法和四分法一、采样的几何法采样的几何法是一种常用的数据采样方法,它通过在样本空间中进行采样,从而获得代表整体的样本集。

采样的几何法主要包括随机采样、均匀采样和分层采样等。

1. 随机采样随机采样是一种基本的采样方法,它通过随机选择样本点来进行采样。

随机采样的优点是能够保证样本的随机性,能够较好地代表整体数据的分布情况。

然而,随机采样也存在一些问题,比如可能会出现样本不均衡的情况,导致采样结果不准确。

2. 均匀采样均匀采样是一种在样本空间中均匀分布的采样方法,它通过在样本空间中均匀选择样本点来进行采样。

均匀采样的优点是能够保证样本的均衡性,能够更好地代表整体数据的分布情况。

然而,均匀采样也存在一些问题,比如可能会出现样本密度不一致的情况,导致采样结果不准确。

3. 分层采样分层采样是一种根据样本的特征进行分层选择的采样方法,它通过将样本分为若干层,然后在每一层中选择样本点来进行采样。

分层采样的优点是能够保证样本的代表性,能够更好地代表整体数据的分布情况。

然而,分层采样也存在一些问题,比如可能会出现样本层次划分不准确的情况,导致采样结果偏差较大。

二、四分法四分法是一种常用的数据分析方法,它通过将数据划分为四个等分来进行分析,主要包括四分位数和四分位距的计算。

1. 四分位数四分位数是将一组数据划分为四个等分的数值,分别为第一四分位数、中位数和第三四分位数。

其中,第一四分位数是将数据从小到大排列后,处于上四分之一位置的数值;中位数是将数据从小到大排列后,处于中间位置的数值;第三四分位数是将数据从小到大排列后,处于下四分之一位置的数值。

2. 四分位距四分位距是一组数据中第三四分位数和第一四分位数之差,用来衡量数据的离散程度。

四分位距越大,说明数据的离散程度越大;四分位距越小,说明数据的离散程度越小。

四分法在数据分析中具有重要的作用,它能够帮助分析人员更好地理解数据的分布情况,从而做出更准确的决策。

总结:采样的几何法和四分法是常用的数据采样和数据分析方法。

大数据分析中的数据采样方法

大数据分析中的数据采样方法

大数据分析中的数据采样方法在当今信息爆炸的时代,我们生活在一个数据的海洋中。

大数据分析因此成为了一种非常重要的方法,它可以帮助我们从海量的数据中提取出有用的信息和知识。

而在进行大数据分析时,数据采样是一个非常重要的步骤。

数据采样是指从整体数据中选取部分数据作为样本,然后对这些样本进行分析,以便对整体数据进行推断。

在大数据分析中,数据采样的方法有很多种,每种方法都有其特点和适用场景。

一、简单随机抽样简单随机抽样是最常见的一种数据采样方法。

在简单随机抽样中,每个数据都有相同的被选中的概率,且选取的样本是相互独立的。

这种方法简单直接,容易实现,但是在处理大规模数据时,可能会因为样本的代表性不够而导致分析结果不准确。

二、分层抽样分层抽样是将总体数据按照某种特定的标准分成若干个层次,然后从每个层次中分别抽取样本。

这种方法可以保证每个层次的数据都能被充分考虑,从而提高了样本的代表性和准确性。

但是在实际操作中,需要对总体数据有一定的了解,以便确定合适的层次和抽样比例。

三、系统抽样系统抽样是在总体数据中按照某种规律选取样本,比如每隔一定的间隔选取一个样本。

这种方法相对简单,而且样本的代表性相对较好。

但是如果总体数据中存在某种规律性的分布,可能会导致样本的偏差。

四、整群抽样整群抽样是将总体数据按照某种特定的标准分成若干个群体,然后从这些群体中随机选取一部分作为样本。

这种方法适用于总体数据中存在明显的群体特征的情况,可以提高样本的代表性和准确性。

但是在实际操作中,需要对总体数据的群体特征有一定的了解,以便确定合适的群体和抽样比例。

五、多阶段抽样多阶段抽样是将总体数据按照某种特定的标准分成若干个阶段,然后分别从每个阶段中抽取样本。

这种方法适用于总体数据分布不均匀的情况,可以提高样本的代表性和准确性。

但是在实际操作中,需要对总体数据的分布和特点有一定的了解,以便确定合适的阶段和抽样比例。

六、质性抽样质性抽样是指在总体数据中选取具有代表性的个别样本进行分析。

质量控制中的采样与检验方法

质量控制中的采样与检验方法

质量控制中的采样与检验方法在各行业的生产和制造过程中,质量控制是确保产品或服务达到标准要求的关键环节。

而在质量控制中,采样与检验方法被广泛应用来评估产品或服务的质量水平,以便及时发现问题并采取相应措施进行改进。

本文将介绍质量控制中的采样与检验方法及其重要性。

一、采样方法采样是从整体中抽取样本以进行检验的过程。

采样的目的是从大批量的产品或服务中获取代表性样本,以推断整体的质量水平。

以下是常用的采样方法:1. 无偏随机采样无偏随机采样是最常用的采样方法之一,它通过随机选择样本,从而保证每个样本具有相等的机会被选中。

这种采样方法可以有效降低选择偏差,得出更具代表性的样本。

2. 系统采样系统采样是按照一定的规则和间隔从整体中抽取样本。

例如,在生产线上每隔一定时间或每个固定数量的产品进行一次采样,以确保样本的代表性和全面性。

3. 分层采样分层采样将总体划分为不同的层次或子群,并从每个层次中抽取样本。

这种方法可以确保在每个子群中都有足够的样本量,以反映不同子群之间的差异。

二、检验方法检验是对采样得到的样本进行测量和判断,以确定产品或服务是否符合质量要求。

以下是常用的检验方法:1. 物理检验物理检验是通过对产品的外观、尺寸、重量、硬度等进行测量和观察,以判断产品是否具备特定的物理属性。

例如,对于金属制品,可以通过测量其硬度来判断其质量。

2. 化学检验化学检验是通过对样本进行化学分析,检测其成分或含量,以确定产品是否符合相关标准。

例如,食品行业常用的化学检验方法包括测定食品中的营养成分、添加剂或有害物质的含量。

3. 功能性检验功能性检验是对产品的特定功能进行测试,以验证其性能是否符合要求。

例如,对于电子产品,可以进行功能性测试,如测试电池寿命、充电速度等。

4. 可靠性检验可靠性检验是通过对产品进行长时间的使用、振动、温度等测试,以评估其耐久性和可靠性。

这种检验方法主要用于工业设备、汽车等领域。

三、采样与检验的重要性采样与检验在质量控制中扮演着重要的角色。

农产品采样技术基础(三)——采样的一般方法

农产品采样技术基础(三)——采样的一般方法

二、不同采样方法的适用范围
• 随机取样适用于个体差异较小和抽取样本 数较少的情况。
• 代表性取样适用于不均匀样品或是要抽取 的样本数较大的情况。
三、采样的数量
• 1取样量应满足样品的代表性和分析检测项目 要求。
• 2.取样量不得少于分析取样、复验和留样备查 的总量。
• 3.取样量可按如下公式计算:
农产品采样技术基础(三)——采样的一般方法
随机抽样 一、采样的一般方法
代表性取样
随机抽样:是按照随机的原则,从将要分析的整批物料中 抽取出一部分样品。随机抽样时,要求使整批物料和各个 部分都有被抽到的机会。
代表性取样:是用系统抽样法进行采样,即已经掌握了样 品库空间(位置)和时间变化的规律,按照这个规律采样, 从而使采集到的样品能代表其相应部的质量。(分层抽样、 生产各环节抽样、货架上不同时期的食品)。
S代表采样点数,N为被检

常用的采样方法

常用的采样方法

常⽤的采样⽅法在复杂函数求期望、⾮线性函数近似等问题中,需要从⼀些特定的函数中采样。

⽽不同于⾼斯分布、均匀分布和Gamma分布等较为简单的分布,这些分布往往难以直接采样,因此需要从其他⾓度设计采样⽅法。

这⾥介绍⼏种常⽤的⽅法。

⼀、接收-拒绝采样(acceptance-rejection method)假设p(x) 难以直接采样,q(x)是⼀个⽐较容易采样的分布,如⾼斯、均匀分布,且正整数M使得p(x)/(Mq(x))<1。

则接收-拒绝采样的流程:1. 从q(x)采样得到⼀个粒⼦,从均匀分布U(0,1)中采样得到µ.2. 检验µ<p(x)/(Mq(x))。

成⽴,接受该粒⼦是从p(x)中采样的粒⼦;否则,拒绝。

(从上步骤可以看出,得到⼀个有效粒⼦需要平均M次采样)可以理解为,p(x)表⽰⼀个超多⾯体包围的区域(如圆形⾯积),Mq(x)为另⼀个完全包含p(x)的超多⾯体区域(如⼀个包含圆形的正⽅形),则当随机粒⼦µ<p(x)/(Mq(x)),则该粒⼦位于p(x)所包围区域中。

为了使得接受率尽可能⾼,M应该在满⾜p(x)/(Mq(x))<1的条件下尽量⼩。

该⽅法的缺点是:找到合适的q(x)很难;且接受概率可能很低,使得采样效率低下。

⼆、重要性采样(Importance Sampling)假设p(x)难以直接采样,q(x)是⼀个⽐较容易采样的分布(称为proposal function),则对p(x)的采样可以转换成从q(x)中采样的粒⼦x i的权重和,p(x)=q(x)p(x)q(x)≈∑i w iδ(x i)其中w i=p(x i)q(x i)为重要性权重(Importance Weight)。

重要性采样的关键在于寻找合适的proposal function,通常q(x)与p(x)越相似越好。

在贝叶斯估计中,⼀般可以将预测分布作为proposal function。

样品采集的方法

样品采集的方法

样品采集的方法姓名:许军强学号:20114061204学院:食品学院专业:食品科学与工程任课教师:钱丽丽采样方法1随机性采样:均衡地,不加选择地从全部批次的各部分,按规定数量采样。

采用随机性采样方式时,必须克服主观倾向性。

2针对性采样:根据已掌握的情况有针对性地选择。

如怀疑某种食物可能是食物中毒的原因食品,或者感官上已初步判定出该食品存在卫生质量问题,而进行有针对性的选择采集样品。

3理化样品采样方法:3.1散装食品采样方法:3.1.1液体、半液体样品:采样前先检查样品的感官性状,然后将样品搅拌均匀后采样,采用三层五点法(见附录1)。

对流动的液体样品,可定时定量,从输出口取样后混合留取检验所需样品。

3.1.2固体食品采样方法:采用三层五点法(见附录1)。

从各点采出的样品要做感官检查,感官性状基本一致,可以混合成一个样本,如果感官性状明显不同,则不要混合,要分别盛装。

3.2大包装食品采样方法:3.2.1液体、半液体食品:采样前摇动或搅拌液体,尽量使其达到均质。

采样前应先将采样用具浸入液体内略加漂洗,然后再取所需量的样品;取样量不应超过其容器量的四分之三,以便于检验前将样品摇匀。

大包装食品常用铁桶或塑料桶,容器不透明,很难看清楚容器内物质的实际情况。

采样前,应先将容器盖子打开,用采样管直通容器底部,将液体吸出,置于透明的玻璃容器内,作现场感官检查。

检查液体是否均一,有无杂质和异味,然后将这些液体充分搅拌均匀,装入样本容器内。

3.2.2颗粒或粉末状的固体食品:每份样品应用采样器由几个不同部位分层采取,一起放入一个容器内。

3.3 小包装食品采样方法:直接食用的小包装食品,尽可能取原包装,直到检验前不要开封,以防止污染。

3.4 其他食品采样方法:3.4.1肉类:在同质的一批肉中,采用三层五点法(见附录1);如品质不同,可将肉品分类后再分别取样。

也可按分析项目的要求重点采取某一部位。

3.4.2 鱼类:经感官检查质量相同的鱼采用三层五点法(见附录1);大鱼可只割取其局部作为样品。

物体表面采样的方法

物体表面采样的方法

物体表面采样的方法:
物体表面采样的方法通常包括拭子法和直接涂抹法。

拭子法采样时,需要选取与人体接触频繁的物体表面,如门把手、电梯按键、坐便器坐垫等,用棉花-羊毛拭子或藻酸盐棉拭子在物体表面涂抹,以收集表面的微生物。

采样时需要注意拭子的清洁与无菌操作,避免交叉污染。

直接涂抹法采样时,需要选取合适的采样区域,如物体表面、地面等,用无菌棉拭直接涂抹采样区域,并立即放入无菌试管中。

采样时需要注意无菌操作,避免交叉污染。

采样后,将采集的样本放入装有相应稀释液或生理盐水的试管中,进行后续的检测和分析。

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2 、硝酸分解法
• 称取一定量样品于50ml硼硅玻璃管中,加 几粒沸石和适量浓硝酸,徐徐加热至沸并 回流15min,取下冷却,定容,静置过夜, 取上清液分析测定。 • 可溶解出由于水解和悬浮物吸附而沉淀的 大部分重金属,适用于了解受污染的状况。
3、 水浸取法
• 称取适量样品,置于磨口锥形瓶中,加水, 密塞,放在振荡器上振摇4h,静置,用滤 纸过滤,滤液供分析测定。 • 该方法适用于了解底质中重金属向水体释 放情况的样品分解。
常用的浓缩方法
• 蒸馏法或减压蒸馏法(旋转蒸发仪) • K-D浓缩器浓缩法 • 氮吹仪
K-D浓缩器浓缩法
早期的仪器在常压下浓 缩,近些年加上了毛细管, 可进行减压浓缩,提高了浓 缩速度。为防止待测物损失 或分解,加热K-D浓缩器的 水浴温度一般控制在50℃以 下,最高不超过80℃。特别 要注意不能把提取液蒸干。
底质监测的意义及目的
• 水、底质和生物组成了完整的水环境体系。
• 通过底质监测,可以了解水环境污染现状,
追溯水环境的污染历史,研究污染物的沉积、
迁移、转化规律和对水生生物特别是底栖生 物的影响,并对评价水体质量,预测水体变 化趋势和沉积污染物对水体的潜在危险提供 依据。
一、样品采集
1、断面设置: 设置原则与水质监测断面相同,其位置应尽可能 与水质监测断面相重合 。
(二)分解和浸取
• 1、 硝酸(或王水)-氢氟酸-高氯酸分解 法
• 2 、硝酸分解法 • 3、 水浸取法
1、 硝酸(或王水)-氢氟酸-高氯酸 分解法
• 分解过程:称取一定量样品于聚四氟乙烯烧杯中, 加硝酸(或王水)在低温电热板上加热分解有机 物;取下稍冷,加适量氢氟酸煮沸(或加高氯酸 继续加热分解并蒸发至约剩0.5ml残液);再取下 冷却,加入适量高氯酸,继续加热分解并蒸至近 干。最后用1%硝酸煮沸溶解残渣,定容、备用。 • 可测定全量Cu,Pb,Zn,Cd,Ni,Cr。 王水:硝酸与盐酸混合物( 1 :3 )
加速溶剂萃取萃取原理
• 在高温条件下 ,待测物从基体上的解吸和溶 解动力学过程加快 ,可大大缩短提取时间 . 同时由于加热的溶剂具有较强的溶解能力 , 因此 ,可减少溶剂的用量 .在萃取的过程中 保持一定的压力可提高溶剂的沸点 ,使其保 持液体状态 ,从而保证萃取过程的安全性
加速溶剂萃取优点
1.全部过程自动化 2.多次萃取 3.萃取时间短,可在数分钟内即可完成常规萃取方 法数小时所做的工作,传统的索氏萃取要花费448小时,而使用快速溶剂萃取仪,在仅仅15分钟 内即可获得与上述方法等同的结果 4. 消耗溶剂少,10g 样品仅需15mL溶剂,使溶剂 消耗量降低了90%以上。 5. 可获得比传统萃取技术更高的萃取回收率 6. 已成熟的能用溶剂萃取的方法都可以用加速溶剂 萃取法处理
采样点在水质采样点垂线的正下方,以便于与水 质监测情况进行比较;当正下方无法采样时,可略 作移动。 湖(库)底质采样点一般应设在主要河流及污染 源水进入后与湖(库)水混合均匀处。采样点应避 开底质沉积不稳定、易受搅动和水表层水草茂盛之 处。
2、采样次数:
由于底质比较稳定, 受水文、气象条件影响 较小,一般每年枯水期 (Low water period)采样1 次,必要时可在丰水期 (High flow period)增采1 次。
常用的分离方法
液液萃取法,蒸馏法,层析法,磺化 法,皂化法,气提法,液上空间法,低温 冷凝法等。
层析法(经典液相色谱)
• 柱层析、薄层层析、纸层析 • 将提取液通过装有吸附剂的层析柱,提取液被吸 附在吸附剂上,但由于不同物质与吸附剂之间的 吸附力大小不同,用适当溶剂淋洗时,按一定顺 序被淋洗出来,吸附力小的组分先流出,吸附力 大的组分后流出,使混合物彼此分离。 • 常用的吸附剂有硅酸镁、活性炭、氧化铝、硅藻 土、纤维素、高分子微球、网状树脂等。
3、采样量:
视监测项目、目的而定, 一般为1—2kg 。
4、采样方法 :
在较浅水域采集表层 底质样品,采样量较大 时,一般采用掘式采泥 器; 采样量较少时,用锥 式或钻式采泥器。
4、采样方法 :
采集供测定污染物垂直分布 情况的底质样品,用管式泥 芯采样器采集柱状样品。
4、采样方法 :
2、超声波提取法
• 以超声波为能源,在液体介 质中产生大量看不到的微泡, 微泡迅速膨胀、破裂,促使 萃取剂与样品亲密接触,并 渗入内部,将欲分离组分迅 速提取出来。 • 适用于从底质、污泥土壤等 固体样品中提取非挥发性和 半挥发性有机化合物。
3、超临界流体提取法
• 该方法与通常的液液萃取或液-固萃取原理相同, 所不同的是以超临界流体为萃取剂。 • 超临界流体是介于气液之间的一种既非气态又非 液态的介质,是在物质的温度和压力超过其临界 点时的状态,特点是:密度与液体相近,故与溶 质分子的作用力强,易溶解其他物质;粘度小, 接近于气体,故传质速率高;表面张力小,容易 渗透进入固体颗粒,能保持较大的流速。 • 使萃取过程高效、快速,已用于底质、污泥、土 壤、空气颗粒物、生物组织等固体样品中农药、 多环芳烃、多氯联苯、石油烃、酚类、有机胺等 有机污染物的提取。
在浅水或干涸 河段,用 长柄 塑料勺或金属 铲采集即可。
一、样品采集
• 样品尽量沥去水分后,装入玻璃瓶或塑料 袋内,贴好标签,填写好采样记录表。 • 底质采样一般与水质采样同时或紧接进行, 样品的保存与运输方法与水样相同。
二、样品的预处理
底质样品送交实验室后,应尽快处理 和分析,如放置时间较长,应于-20~-40C 的冷冻柜中保存。 1. 制备(脱水筛分) 2. 分解或浸取-金属 3. 提取-有机污染物 净化和浓缩
• 从底质、污泥等提取出来的样品溶液,有时还需 要净化或浓缩才能满足分析方法的要求。 1.分离方法: 有机溶剂提取欲测组分的同时,往往也将能 溶于提取剂的其他组分提取出来。例如,用石油 醚等提取有机氯农药时,也将脂肪、蜡质、色素 等提取出来,还需要将其分离出去。 2. 浓缩方法: 提取液经分离净化后,欲测污染物浓度可能 达不到分析方法的要求,就需要进行浓缩。
加速溶剂萃取的应用
• 环境、药物、食品、聚合物工业 • 在环境分析中的应用: 广泛用于土壤、污泥、沉积物、大气 颗粒物、粉尘、动植物组织、蔬菜、水果 等样品中多氯联苯、多环芳烃、有机磷、 有机氯、农药、苯氧基除草剂、三嗪除草 剂、柴油、总石油烃、二恶英、呋喃、炸 药等的萃取。
加速溶剂萃取
• 常见的仪器有戴安公司的ASE和Supelco SFE-400 • 萃取池由不锈钢或其他耐高压(>13.8MPa)材料制成。主要 部件为溶剂供应系统、萃取单元、加热炉、收集系统和吹 扫系统。
(三)、有机污染物的提取
• 1、索氏提取器提取法 • 2、超声波提取法 • 3、超临界流体提取法
• 4、微波辅助提取法(MAE)
1、索氏提取器提取法
• 用有机溶剂提取底质、污泥、土壤等固体样品中 的非挥发性和半挥发性有机化合物。 • 将样品放入滤纸筒中或用滤纸包紧,置于提取筒 内;在蒸馏烧瓶中加入适当溶剂,连接好回流装 置,并在水浴上加热,溶剂蒸气经侧管进入冷凝 器,凝集的溶剂滴入提取筒,对样品进行浸泡提 取。当提取筒内溶剂液面超过虹吸管的顶部时, 就自动流回蒸馏瓶内,如此重复进行。因为样品 总是与纯溶剂接触,所以提取效率高,且溶剂用 量小。 • 该方法费时,常用作研究其他提取方法的对照比 较方法。
液体样品
气体样品
吸附
顶空1939年
吹扫-捕集1974年
海洋底质中多环芳烃的检测
检测海洋底质中PAHs的意义
• 由于PAHs 是低水溶性,在环境中的最终迁移过程是吸附 到沉积物中,然后进行缓慢的生物降解、挥发和水解等过 程。因此,水体沉积物被认为是多环芳烃等疏水性有机化 合物的最终归宿之一。 • 沉积物作为有机污染物(如多环芳烃)的一个贮存库,成 为可再释放造成水体污染的二次污染源。 • 通过底质监测,可以了解水环境污染现状,追溯水环境的 污染历史,研究污染物的沉积、迁移、转化规律和对水生 生物特别是底栖生物的影响,并对评价水体质量,预测水 体变化趋势和沉积污染物对水体的潜在危险提供依据。 • 因此对海洋沉积物中的多环芳烃类有机污染物的研究具有 重大意义。
1. 萃取池体积1-100毫升多种规格 2.萃取时间15分钟/每个样品 3.溶剂用量15毫升/10克 4.12/24萃取池程序控制,连续工作 5.溶剂控制器可用于全自动溶剂混合, 节省劳动力,减少溶剂的挥发。另外, 还可对样品用不同极性的溶剂进行交 替选择性萃取。
戴安公司的ASE
净化和浓缩(书p333-334)
第九节 底质监测
• 本节内容:
1)介绍底质监测的意义、采样方法, 2)了解底质样品的制备与分解,污染物的 测定方法原理和操作要点。
• 底质是指江、河、湖、库、海等水体
底部表层沉积物质。是矿物、岩石、
土壤的自然侵蚀产物,废(污)水排
出物沉积及生物活动物质之间物理、
化学反应等过程的产物。 • 一般不包括工厂废水沉积物及废水处 理厂污泥。
超临界流体萃取剂
• 萃取低极性和非极性化合物,多选用临界 值相对较低、化学性质不活泼和无毒的二 氧化碳作萃取剂。 • 对于极性较大的化合物,通常选用氨或氧 化亚氮作为超临界流体萃取剂。
4、微波辅助提取法 (MAE离组分的方法。 • 原理:将粉碎的样品与合适的溶剂充分混合,放 入微波炉的样品穴内进行微波照射,利用溶剂和 样品中组分吸收微波能量,加速组分的溶出。 • 提取溶剂的选择:提取极性组分用甲醇、水等极 性溶剂;提取非极性组分用正己烷等非极性溶剂; 有时用混合溶剂比单一溶剂可获得更理想的效果。 • 方法具有快速、高效、同时可处理多个样品的优 点。
200目)筛,装入棕色广口瓶中,贴上标签,冷冻
保存备用。 四分法取样:样品平铺成圆形,分成四等分,取 相对的两份混合,然后再平分,直到达到自己的 要求
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