计量的发展阶段
计量及其特点

计量及其特点计量,过去在我国称为“度量衡”,其原始含义是关于长度、容积和质量的测量,主要器具是尺、斗和秤。
尽管随着时代的前进,“度量衡”的概念和内容在不断地变化和充实,但仍难以摆脱历史遗留的局限性,不能适应科技、经济和社会发展的需要。
于是,我国从50年代开始,便逐渐以“计量”取代了“度量衡”。
可以说,“计量”是度量衡的发展;也有人称计量为“现代度量衡”。
为了认识计量,首先了解一下“量”。
量是现象、物体或物质可定性区别和定量确定的一种属性。
这是当前国际公认的说法。
换句话说,自然界的一切事物都是由一定的“量”组成的,而且是通过“量”来体现的。
因此,要认识自然、利用自然、改造自然为人类造福,就必须对各种量进行分析和确认,既要分清量的性质,又要确定其具体量值;而计量正是达到这种目的的重要手段。
所以,可以说,计量是对“量”的定性分析和定量确定的过程。
★计量的特点,可包括如下:1、准确性(精确性)准确性是计量的基本特点。
它表征的是计量结果与被测量的真值的接近程度。
严格地说,只有量值,而无准确程度的结果,不是计量结果。
也就是说,计量不仅应明确给出被测量的量值,而且还应给出该量值的不确定度(或误差范围),即准确性。
更严格地说,还应注明计量结果的影响量的值或范围。
否则,计量结果便不具备充分的社会实用价值。
所谓量值的统一,也是指在一定准确程度内的统一。
2、一致性计量单位的统一是量值一致的重要前提。
无论在任何时间、任何地点,采用任何方法、使用任何器具以及任何人进行计量,只要符合有关计量的要求,计量结果就应在给定的不确定度(或误差范围)内一致。
否则,计量将失去其社会意义。
计量的一致性,不仅限于国内,而且也适用于国际。
3、溯源性在实际工作中,由于目的和条件的不同,对计算结果的要求亦各不相同。
但是,为使计量结果准确一致,所有的同种量值都必须由同一个计量基准(或原始标准)传递而来。
换句话说,任何一个计量结果,都能通过连续的比较链溯源到计量基准。
计量经济学发展历史
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计量经济学发展历史一、引言计量经济学作为经济学的一个分支,致力于运用数学和统计学的方法来研究经济现象和预测经济趋势。
自20世纪初诞生以来,计量经济学经历了许多重要的阶段,不断地推动着理论和方法的进步。
本文将概述计量经济学在理论发展、方法进步、数据驱动、政策分析以及国际化发展等方面的历史和现状。
二、理论发展1.早期理论:计量经济学最早的根源可以追溯到18世纪和19世纪,当时的经济学家开始使用简单的统计方法来研究经济问题。
早期的代表人物包括英国经济学家大卫·李嘉图和德国经济学家卡尔·马克思。
2.线性代数和概率论的应用:20世纪初,线性代数和概率论开始被引入计量经济学。
这些数学工具的发展为计量经济学提供了更加强大的分析工具。
3.结构方程模型:在20世纪60年代,结构方程模型(SEM)开始成为计量经济学的一个重要分支。
SEM方法通过设定变量之间的关系,能够更加准确地描述经济现象。
4.机器学习和大数据分析:随着计算机技术的进步,机器学习和大数据分析开始在计量经济学中得到应用。
这些方法使得研究人员能够处理更加复杂和非线性的经济关系。
三、方法进步1.回归分析:回归分析是计量经济学中最常用的方法之一。
通过设定因变量和自变量之间的关系,回归分析可以解释各种经济现象。
2.时间序列分析:时间序列分析考虑了时间因素对经济变量的影响,能够更加准确地预测未来的经济趋势。
3.面板数据分析:面板数据分析同时考虑了时间和个体因素的影响,能够更加全面地揭示经济现象的内在规律。
4.空间计量经济学:空间计量经济学考虑了地理空间因素对经济现象的影响,为研究区域经济提供了新的视角和方法。
四、数据驱动1.数据采集和处理:随着计算机技术的进步,数据采集和处理变得更加便捷和高效。
各种类型的数据(如结构化数据、非结构化数据、时间序列数据等)都可以被用于计量经济学研究。
2.数据可视化:数据可视化技术使得研究人员能够更加直观地展示和分析数据。
分户热计量发展历程
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分户热计量发展历程
分户热计量是指将热能消耗按照居民或企业的实际使用情况进行计量和结算的一种方式。
下面是分户热计量发展的历程:
1. 初始阶段:20世纪50年代至60年代,分户热计量开始出现在一些发达国家的城市,但应用范围较窄,主要用于某些大型公共建筑或工业企业。
2. 推广阶段:20世纪70年代至80年代,分户热计量逐渐开始在更多的城市推广应用,成为供热管理的重要手段之一。
在这一阶段,热计量设备的研发和生产也有了较大的进展,计量精度和可靠性得到提高。
3. 法规支持阶段:20世纪90年代至今,随着环境保护和资源节约的要求日益增强,越来越多的国家和地区制定了相关法律法规,要求建筑物、小区和企业的供热系统必须实施分户热计量。
这些法规的推动下,分户热计量得到了更广泛的推广和应用。
4. 技术升级阶段:随着计量技术的发展和应用的推广,分户热计量设备也在不断升级和改进。
现代分户热计量设备采用了更先进的计量技术,如无线通信、远程数据采集等,提高了计量的准确性和效率。
总体来说,分户热计量从起初的局限应用,逐渐发展为一种普遍推广的供热管理方式。
随着法规的推动和技术的进步,分户
热计量在改善供热服务质量、节约能源和减少环境污染方面发挥了重要作用。
空间计量经济学三十年(1979-2009)
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空间计量经济学三⼗年(1979-2009)空间计量经济学创造性地处理了经典计量⽅法在⾯对空间数据时的缺陷,在传统的横截⾯以及⾯板数据基础上引⼊空间数据,进⽽对其进⾏空间相关分析和空间结构分析。
近年来在⼈⽂社会科学空间转向的⼤背景下,空间计量已成为空间综合⼈⽂学和社会科学研究的基础理论与⽅法,尤其在区域经济、房地产、环境、⼈⼝、旅游、地理、政治等领域,空间计量成为开展定量研究的必备技能。
本⽂主要为⼤家介绍空间计量发展三个阶段,空间计量模型等内容。
空间计量经济学萌芽期萌芽期20世纪60年代——80年代Moran (1950) ⾸次引出空间⾃相关测度Cliff & Ord(1973, 1981) 出版专著,明确定义“空间⾃相关”概念,提出了空间依赖度统计评估步骤,奠定了空间回归模型的基础Paelinck (1974)在荷兰统计协会年会上⾸次提出“空间计量经济学” SpatiaEconometrics 的名词Paelinck andKlaassen (1979)进⼀步定义空间计量经济学的5个研究领域Tobler(1979)提出地理学第⼀定律(Tobler‘s first law)Anselin(1988)发表的“空间计量经济学:⽅法和模型”成为空间计量经济发展的⾥程碑空间计量经济学发展期20世纪90年代,空间计量经济学的理论和⽅法得到发展,研究范式逐渐规范化,模型和软件得到了发展空间依赖性(也叫空间⾃相关性)是空间效应识别的第⼀个来源,它产⽣于空间组织观测单元之间缺乏依赖性的考察(Cliff & Ord, 1973)。
Anselin & Rey(1991)区别了真实(Substantial)空间依赖性和⼲扰(Nuisance)空间依赖性的不同。
Getis & Ord (1992) 提出 G 统计量,聚焦于空间异质性的局域统计Anselin (1995) 提出 LISA (空间⾃相关的局域指标 )Anselin和Florax(1995b)指出:在主流经济学的实证中,空间要素⽇益受到关注。
中国计量发展史
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中国计量发展史
计量是指测量和检定各种物质、能量、物理量、化学量等,其目的是保证各种标准的一致性,保证各种产品的质量、安全和可靠性。
中国计量发展史可以追溯到公元前3000年左右的商周时期,当时已经出现了制作计算器的技术,计量技术也开始逐渐发展。
清朝时期的乾隆年间,计量工作得到了进一步发展,制定了一系列强制性的计量规定和标准,如《度量衡制度》、《乾隆角器法令》等。
这一时期也出现了一些文化名人对于计量的论述和研究,如首创刻绘天球仪的郑板桥、著名数学家李冶等。
20世纪初,中国开始接受西方科学技术并逐渐引进了先进的计量设备和技术,形成了现代计量的基础。
1949年后,中国计量事业得到了迅速发展,建立了一套完整的计量法规体系和计量标准体系,加强了计量基础设施建设,推广了计量自动化和信息化技术应用。
2014年,全国计量法正式实施,标志着中国计量事业进入了新的发展阶段。
到2020年,中国计量事业已经进入了“十三五”规划期,加快推动计量科技创新和标准体系建设,推动计量现代化、信息化和智能化,为经济社会发展和国家治理体系现代化提供了坚实的支撑。
计量基准经历了四个发展阶段
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世界计量发展历程
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世界计量发展历程
世界计量的发展大致可以分为三个阶段:
- 古典阶段:计量起源于量的概念,量的概念在人类产生的过程中就开始形成。
人类在同自然界漫长的斗争中,逐渐产生了形与量的概念,并学会了用感觉器官进行计量。
这是一个以经验为主的初级阶段。
- 经典阶段(近代阶段):1875年“米制公约”的签订,标志着计量经典阶段的开始。
这个阶段的主要特征是计量摆脱了利用人体、自然物体作为“计量基准”的原始状态,进入以科学为基础的发展时期。
由于科技水平的限制,这个时期的计量基准大都是经典理论指导下的宏观实物基准。
- 现代阶段:现代计量的标志是由以经典理论为基础,转为以量子理论为基础,由宏观实物基准转为微观自然基准。
现代计量以当今科学技术的最高水平,使基本单位计量基准建立在微观自然现象或物理效应的基础之上。
现代计量基准的稳定性和统一性为现代计量的发展奠定了坚实的基础。
我国计量经济学发展的三个阶段与现阶段的三项任务
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济学模 型 方 法 的 人 才也 受 到 社 会 的普遍 欢 迎 。 例
如 , 2 X() 3 年 5 月 巧 日《 光 明 日报 》 曾 有 一篇 关 于 某 财经类 大学研 究 生就 业 统计 的报 道 , 该 校 3 年平 均
毕业生 供需 比排 列 于 第 一 位 的专 业 是 数量 经 济 学 , 硕士 生 为 1 : 29 , 博 士生 为 1 : 9 , 均列 所 有 专业 之 首 。 在 国家综合 经济 管理部 门 、 金 融机 构 的招 聘 中 , 越来
的 ; 然 后需要 对假 说进 行检 验 , 检 验方法一 般包 括实
验 的方法 、 预测 的方 法 和 回归 的方 法 ; 最后 是 发 现 ,
关于 必然 、 一 般 、 普遍 的 规 律的发 现 。 在经 济研 究
中 , 如 果假说 ( 理论 或 者模 型 ) 完 全依赖 于 观 察而 提 出 , 不 附加任 何价 值判 断 , 然 后对 理论或 者模型 进 行
· 学术探讨 ·
我国计量经济学发展的三个 阶段与现阶段的三项任务
李子奈
内容提 要 :本 文 指 出计 量 经 济 学的 迅速 发展是 30 年 来我 国 经 济 学发展 的 显 著标 志 之一 , 从 六 个 方 面 分析 了 原 因 。 将我 国计 量 经 济 学教 学 与研 究 的 发展 历 程 划 分 为 三 个 阶段 , 即 推 广普及 阶段 、 教 学的 提 高与 应 用 研 究 的 推广 阶段 , 以 及 目前 的发展 与 创 新 阶段 ; 提 出 了 目 前 阶段 的 三 个任 务 , 即 加 强 理 论研 究 , 提 高应 用研 究 的 水 平 和 发展 中 国的 计 量 经 济 学课 程 。
因为计 量经 济学 模 型 是经 验 的 , 而不 是 先 验 的 。 作
计量历史文化简略

计量历史文化简略一、计量的起源计量来源于测量。
人类认识世界改造世界,需要进行大量的测量活动。
测量的目的最终是为了社会应用,因而,在一定条件下对同一量的测量结果应该一致,这就需要严于一般测量的计量活动。
计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。
它属于测量,源于测量,而又严于一般测量,是测量的一种特定形式。
二、计量的发展计量在中国已有近五千的历史。
国际上通常把计量的发展分为三个阶段:古典计量阶段、经典计量阶段、现代计量阶段。
(一)古典计量阶段(中国古代计量)度量衡的发展大约始于原始社会末期。
人类从利用工具到制造工具,包含着对事物轻重、多少、大小、长短、软硬等的思考过程,逐渐产生了形与量的概念。
在自然界漫长的生活中,人们学会了用感觉器官耳听、眼观、手量来进行测量。
早期的“计量基准”,大多是来自人体的某一部分,或其它天然物如动物丝毛、植物果实或动物等。
如,布手知尺:《孔子家语》中记载“布手知尺、布指知寸,舒肘知寻,斯不远之则也”;迈步定亩:汉《小尔雅》中记载“跬,一举足也,倍跬为步”;手捧成升:《小尔雅》记载“一手之盛谓之溢,两手谓之掬,掬,以一升也。
”《史记·夏本纪》中记载禹“身为度,称以出”。
禹在治理水患、划分九州的过程中,就以自己的身长和体重作为长度和质量的标准,治水时还制作了准绳为测量工具。
这种制度的建立,意味着中国计量有了自己的起步。
商朝,度量衡的应用更加普及。
河南安阳出土的商代骨尺,是目前中国所见最早的测长工具。
尺面上有相当于“寸”、“分”的刻度表示,在世界上最早使用了十进制。
商代象牙尺周朝在广泛应用度量衡的同时,还强化了其政治含义,使其成了统治象征。
据《礼记·明堂位》记载,周公“朝诸侯于明堂,制礼作乐,颁度量,而天下大服”。
春秋战国是我国计量发展的繁荣时期。
春秋时期的一些诸侯国分别建立了各自的量制,现今收集到的这一时期量器比较丰富。
在秦国,秦孝公十八年(前344),商鞅借鉴齐国量制,监制了标准铜方升,“一度量、平权衡、正钧石”,推行统一的度量衡制。
计量基础知识
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准确度和不确定度
准确度与精度(又称测量准确度,精确度) 注:准确度的高低可以表示测量的品质或质量,就是指准确度高,意味着其不确定度 越低,反之,其不确定度越大。 不确定度:与测量结果关联的参数,它表征可合理地认作(赋予)被测量之值的分散 性
量值传递和溯源性
量值传递:通过对计量器具的检定或校准,将国家基准所复现的计量单
误差理论与数据处理
系统误差:反映测量结果经数据处理后与“真值”之间的关系 随机误差:反映每次测量结果的一致程度 粗大误差:主要特征是它的“值”远远超过同一测量条件下的 系 统误差和随机误差值,它反映了测量结果的可信度 系统误差 非人为误差 误 差 随机误差
人为误差
校准:在规定条件下,为确定计量或测量系统所指示的量值或实物量具所 代表的量值,与对应的由标准所复现量值之间关系的一组操作。
注:1、校准结果既可赋予被测量以示值,又可确定示值的修正值。 2、校准也可确定其他计量特性 3、校准结果可以记录在校准证书或校准报告上 4、有时可用“校准曲线”表述校准结果
比对:在规定条件下,对相同准确度等级的同种计量基准、标准或工作计量器具之间 的量值进行比较
SI单位的倍数单位
国家采用国际单位制 (简称SI) SI基本单位 SI单位 SI导出单位 包括辅助单位在内的具有
专门名称的导出单位
组合形式的导出单位
误差理论与数据处理
误差的定义:测量结果减去被测量的真值 误差的分类: 系统误差、随机误差、粗大误差(人为误差) 测量误差的来源:计量器具误差、测量环境影响误差、测量方 法误差或理论误差、人员误差 测量误差方法:绝对误差、相对误差 真值:与给定的特定量的定义一致的值。(只有通过完善的测量才有可 能获得;真值按其本性是不确定的) 真值=测量结果+修正值=测量结果-误差
电力计量发展历史
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电力计量是指对电力系统中电能的测量和记录,用于计费、监控和管理电力系统。
以下是电力计量发展的一些重要历史阶段:
1.手动抄表阶段:早期的电力计量是通过手动抄表来完成的。
抄表
员需要亲自到每个用户处读取电表数据,并将其记录下来。
这种方式效率低下,容易出现人为误差。
2.自动抄表阶段:随着电子技术的发展,自动抄表系统(AMR)开
始出现。
AMR 系统使用传感器和通信技术,自动收集电表数据并将其传输到中央数据库。
这种方式提高了抄表效率和准确性。
3.智能计量阶段:随着物联网技术的发展,智能计量系统(AMI)
应运而生。
AMI 系统不仅可以自动抄表,还可以实时监测电能质量、提供实时定价信息、支持远程断/送电等功能。
此外,AMI 系统还可以与智能家居、可再生能源等其他系统集成,实现更高效的能源管理。
4.区块链计量阶段:随着区块链技术的出现,区块链计量开始引起
关注。
区块链技术可以提供安全、透明和去中心化的计量数据记录,防止数据篡改和欺诈。
此外,区块链技术还可以促进能源交易和共享经济的发展。
总之,电力计量的发展经历了从手动抄表到自动抄表、再到智能计量和区块链计量的演变过程。
随着技术的不断进步,电力计量将变得更加智能化、高效化和可靠化。
计量基础知识

国际单位制的基本单位
量的名称 长度
单位名称 米
质量
千克(公斤)
时间 电流 热力学温度 物质的量 发光强度
秒 安[培] 开[尔文] 摩[尔] 坎[德拉]
单位符号 m
kg
s A K mo1 cd
SI导出单位
• SI导出单位是按一贯性原则,通过比例因数为1的量 的定义方程式由SI基本单位导出的单位。
• 导出单位是组合形式的单位,它们是由两个以上基 本单位幂的乘积来表示。
包括SI辅助单位在内的具有专门名称的SI导出单位
量的名称
名称
SI导出单位 符号 用SI基本单位和SI导出单位表示
[平面]角 立体角 频率 力
压力,压强,应力 能[量],功,热量 功率,辐[射能]通量
电荷[量] 电压,电动势,电位(电势)
计量基础知识 第一节 术语
1、量和量值
• 量是现象、物体或物质有定性区别和定量确定的属 性。术语“量”可指一般意义的量或特定量。
• 一般由一个数和测量单位所表示的特定量的大小, 称为量值。例:5.34m或534cm,15kg,10s,-40℃。
2、测量与计量
• 测量是以确定量值为目的的一组操作。测量本身 是一个实验过程,是利用一个已知的单位量与被 测的同类量进行比较的过程
电容 电阻 电导 磁通[量] 磁通[量]密度,磁感应强度 电感 摄氏温度 光通量 [光]照度
弧度
rad
球面度
sr
赫[兹]
Hz
牛[顿]
N
帕[斯卡]
Pa
焦[耳]
J
瓦[特]
W
库[仑]
C
伏[特]
计量的发展历史
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1、商代时期Байду номын сангаас
最早发现的商代象牙尺
豆
2、春秋战国时期
1 )春秋战国时期,各国的度量衡器具都有发展, 但量值不统一,单位的大小和名称不一致,比如:
秦国的量器名称为升、斗、桶, 齐国叫豆、区、斧、钟等; 秦国的 1 升合今 200 毫升,楚国的 1 升合今 220 毫升 ; 2)单位量值标准器----黄钟律管
米制公约
米制单位的扩充。根 据两通电导线之间产 生的作用力而定义的 电流单位安培;根据 地球围绕太阳的转动 周期而确定的时间单 位秒。它们形成了一 种基于所谓自然不变 的米制,并成为国际 单位制的基础 。
米制单位制的延伸。 随着科学技术和工业 的发展,人们在各个 领域又先后制定了一 些以米制为基础的单 位制,例如:物理学 中厘米克秒制;工程 技术的米千克秒制和 米千克力秒制;电磁 学中静电制,高斯制 等。
7、明朝
明朝对度量衡器具管理非常严格,所有器具 由中央统一制造,然后由各省、府、州逐级依 样制造,校准合格,印烙后颁发使用。禁止私 人制造度量衡器。
据统计,明朝从洪武元年到嘉靖 15 年近 200 年中,共颁布有关度量衡法令17次。
8、清朝
1)制作了规范的标准器。
清朝前期,康熙亲自制作了营造尺,又以营造尺 的尺度导出容量标准“漕斛”,营造尺的立方寸金 属个为衡重基准“库平”
米制公约的确立。
1775年,法国创立了一种新的计量单位制,它以地球子 午线长度的四千万分之一作为长度单位,定名为“米 突”;以1立方分米的纯水在4℃时的重量(质量)作为 重量(质量)单位,定名为“千克”;以米的十分之一 长度的立方作为容量的单位,定名为“立特”。这种制 度是十进位制,完全以“米”为基础,因此得名为“米 制”
计量发展史

商王朝,开始有计量器制。已出现度量衡器制和计量年月 日的历法。商代有传世的一支骨尺、二支牙尺。 商代甲骨文中 有土地面积单位“田”字;采用干支记日法和“十三月”的记 载。这是中国设置闰月的开端,为中国传统历法奠定了基础。
在西周时期的青铜器上,就有明确的计量重量单位锊,并 出现了计量昼夜时刻的漏刻。春秋战国时期把度量衡看作权力 和社会公正的象征。《管子·七法》:“尺寸也,绳墨也,规 矩也,衡石也,斗斛也,谓之法”。把颁行度量衡制作为治国 方略,用度量衡的准确一致来比喻法律的公正性。
计量发展史
罗建姜玲
(重庆市计量质量检测研究院 重庆,可以追溯到四、五千年以前的原
始社会末期。黄帝“设五量”,简称为度、量、衡、里、数。 “度、量、衡”是我国古代对长度、体积、重量计量的统称。
夏王朝,人们开始追求朴素的度量衡标准,大禹治水用 “准”定平直,“绳”测长短,“规”画圆,“矩”画方。 “矩”还可以用来定山川之高下、大地之远近。
三国、两晋、南北朝时期度量衡单位量值经历着激烈的变 化过程。公元589年隋朝建立了统一的多民族国家,至隋文帝, 又把经过南北朝而混乱的度量衡再一次统一起来,这是中国第 二轮统一的度量衡单位量制,从此以后我们的度量衡制度进入 了一个稳步发展的时期。
计量的起源及其发展史
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量, 只是 范 围较 窄 , 主要 限于与 贸易和税 收有关 的测量 而
Hale Waihona Puke 已。计量管理工作的主要部分——法制计 量, 历来是由
政 府所 主导 的一项社 会事 业 。大致 l 8世纪开 始 , 由于 国 际贸易 和科学 技术 的 发展 , 欧 洲 国家 之 问 出现 统一 计 量 制 度 的需 求 。 1 8 6 7年 举 行 的 巴黎 博览 会 上专 门成 立 了
在 真空 中在 1 / 2 9 9 7 9 2 4 5 8秒 的 时 间间 隔 内所 行 进 的长
度, 即认为真空中光速作为一个定义值恒 为 2 9 9 7 9 2 4 5 8
米/ 秒( 约为 3 0万 公 里 / 秒) ; 而 长 度 事 实 上 变 成 了 时 间 ( 频率 ) 的导 出量 。这种定 义通 过不变 的光 速给 出 了空 问 和时 间的联 系 , 使 得新 定 义 的米 只依赖 于 目前 测量 不 确 定度最 小( 1 0 量级 ) 的频率 , 从 而 具 有准 确 性 、 稳定 性 、 可靠性 和普适 性 。
蒋 静
( 资 阳计量监督检定测试所 , 四川 资阳 6 4 1 3 9 9 )
摘 要: 计量是起源 于古代 , 经过不 同的发展阶段逐步成熟 、 规范 。
关键词 : 原 始 阶段 ; 经典阶段 ; 现代 阶段
1 计量 的起 源
制的米源器 ; 根据 1 m 3 水在规定温度下 的质量建立 了铂
是 一个 明显 的例 证 。早 期 的计 量 相 当于 所 指 的 法制 计
计量基础知识
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5、测量误差、测量不确定度
5.1 测量误差 5.1.1 定义 5.1.2 误差来源 5.1.3 误差分类
5.2 测量不确定度 5.2.1 定义 5.2.2 评定步骤
5、测量误差、测量不确定度
5.1 测量误差 5.1.1 定义:测量误差(简称误差,也称绝对误差) ——表征测量结果减去被测量的真值。
对象是测量仪器。在实际工作中表 现为检定、校准、比对等活动。
唯有计量部门从 事的测量才被称 作----计量
计量学—— 关于测量的科学。
1、计量概述
1.2 计量的发展 计量的历史源远流长。计量的发展与社会进步联 系在一起,大体分为三个阶段: 古代
计量基准:依 据人体或天然 物。 掬手为升 滴水计时 度量衡
《中华人民共和国依法管 理的计量器具目录》
按计量专业分:共10大类
几何量L 声 学S 温度T 化学C 力学F 电子R
光学O 电磁学E
时间频率H 电离辐射A
1、计量概述
1.4 计量的特点
计量的准确性特点
——是指测量结果与被测量真值的一致程度。
实际上不存 在完全准确无误 的测量。 因此量值的准确,即是 在一定的不确定度、误差极 限或允许误差范围内的准确。
法律 计量行政法规 地方性计量法规 部门规章 地方性规章
《中华人民共和国强 制检定的工作计量器 具明细目录》 《计量检定人员管理 办法》等
《中华人民共和国 计量法实施细则》 《国务院关于在我 国统一实行法定计 量单位的命令》等
2、法定计量单位
2.1 定义
2.2 法定计量单位的构成 2.3 计量单位使用常见错误示例
单 位 符 号
mol cd
2、法定计量单位
2.2 法定计量单位的构成
计量管理基础知识
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• (四)量值 • 量值——一般由一个乘以测量单位所表示
的特定量的大小。它由数值和单位两部分 的组合来表示。 • 表示量值时要采用法定计量单位,所选用 的单位大小要适中,数值位数不宜过多, 一般在0.1~1000之间。
.
• 量值、数值、单位的关系: • A={A}·〔A〕 • A——某一量的符号; • 〔A〕——为某一单位符号; • {A}——以单位〔A〕表示量A的数值。
位和国选定的其他计量单位为国家的法定 计量单位。
.
• 5、计量基准 • 国家计量基准是统一全国量值的最高依据。 • 我国有国家计量基准170多项,国家标准物质
2200多钟。 • 6、计量标准 • 县级以上地方人民政府计量行政部门,根据本地
区需要建立本行政区域内社会公用计量标准。 • 企业、事业单位根据需要,可以建立本单位使用
量确定的属性。 • 定性区别是指量在特怀是的差别。 • 定量确定是指确定具体的量,又称特定量。
.
• 计量学中研究的量都是可以测量的。 • 凡是可测量的量都可用数值和计量单位的
组合来表示。 • 相对密度、折射率等,是以具有相同计量
单位的量作为单位,取其比值为“1”作为单 位。
.
• (二)量制 • 量制——彼此间存在确定关系的一组量。 • 约定地认为在函数关系上彼此独立的量称
• 二、计量法的主要内容 • 1、立法的宗旨 • 计量立法的宗旨是加强计量监督管理,保
障国家计量单位制的统一和量值的准确可 靠,有利于生产、贸易和科学技术的发展, 适应社会主义现代化建设的需要,维护国 家、人民的利益。
.
• 2、立法的原则 • 统一立法,区别管理。 • 3、适用范围 • 4、法定计量单位 • 我国采用国际单位制。国际单位制计量单
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计量的发展阶段
计量的发展,大体上可分为三个阶段。
1.古典阶段
古典阶段是以权力和经验为主的初级阶段,没有或者没有充分的科学依据。
作为最高依据的计量基准,多用人体的某一部分、动物的丝毛或某种能力、植物果实、乐器以及物品等。
例如,我国古代的“布手知尺”、“掬手为升”、“十发为程”、“十程为分”;英国的“码”,是英王亨利一世将其手臂向前平伸,从其鼻尖到指尖的距离;英尺是查理曼大帝的脚长;英亩是二牛同扼一日翻耕土地之面积,等等。
2.经典阶段
从世界范围看,1875年“米制公约”的签定,可认为是经典阶段的开始。
随着科学技术的进步和社会生产力的发展,计量基准已开始摆脱利用人体、自然物体等的原始状态,进入了以科学为基础的发展阶段。
由于科技水平的限制,这个时期的计量基准都是在经典理论指导下的宏观器具或现象。
例如,根据地球子午线长度的1/4的1/10 000 000,用铂铱合金制造的长度基准米原器;根据1立方分米的水在其密度最大时的温度下的质量,用铂铱合金制造的质量单位基准千克原器;根据两通电导线之间产生的作用力而定义的电流单位安培;根据地球围绕太阳的转动周期而确定的时间单位秒;等等。
这类宏观实物基准,随着时间的推移,由于物理的、化学的以及使用中的磨损等原因,难免发生微小的变化。
另外,由于原理和技术的限制,该类基准的准确度亦难以大幅度提高,以致不能满足日益发展的社会需要。
于是便提出了建立更稳定、更精确的新型计量基准的课题。
3.现代阶段
现代阶段的基本标志是由经典理论为基础转为量子理论为基础,由宏观实物基准转为微观量子基准。
建立在量子理论基础上的微观自然基准,或称量子基准,比宏观实物基准优越的多,更精确、更稳定可靠。
因为,根据量子理论,微观世界的量,只能是跃进式的改变,而不可能发生任意的微小变化;同时,同一类物质的原子和分子都是严格一致的,不随时间和地点而改变。
这就是微观世界的所谓稳定性和齐一性。
量子基准就是利用了微观世界所固有的这种稳定性和齐一性而建立的。
迄今为止,国际上已正式确立的量子基准有长度单位米基准、时间单位秒基准、电压单位伏特基准和电阻单位欧姆基准。