Precisione e precisione sono utilizzate nel contesto della misurazione. Precisione si riferisce al grado di conformità e correttezza di qualcosa rispetto a un valore vero o assoluto, mentre precisione si riferisce a uno stato di rigorosa esattezza - quanto costantemente qualcosa è rigorosamente esatto.
In altre parole, il precisione di un esperimento, di un oggetto o di un valore è una misura dell'affidabilità e della coerenza. Il precisione di un esperimento, di un oggetto o di un valore è una misura di quanto i risultati siano in accordo con il valore vero o accettato.
Sia l'accuratezza che la precisione sono termini usati nei campi della scienza, dell'ingegneria e della statistica.
Precisione | Precisione | |
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Definizione | Il grado di conformità e correttezza di qualcosa rispetto ad un valore vero o assoluto. | Uno stato di rigida precisione - quanto spesso qualcosa è rigorosamente esatto. |
misure | Fattore singolo o misura | Sono necessari più misurazioni o fattori |
Relazione | Qualcosa può essere preciso in occasione come un colpo di fortuna. Affinché qualcosa sia coerente e affidabile, deve anche essere preciso. | I risultati possono essere precisi senza essere precisi. In alternativa, i risultati possono essere precisi e accurati. |
usi | Fisica, chimica, ingegneria, statistica e così via. | Fisica, chimica, ingegneria, statistica e così via. |
Nella sua recensione di Simon Winchester I perfezionisti: in che modo gli ingegneri di precisione hanno creato il mondo moderno, James Gleick scrive per il Revisione di libri a New York
... la precisione implica un ideale di meticolosità e coerenza, mentre l'accuratezza implica la verità del mondo reale. Quando un cecchino spara contro un bersaglio, se i proiettili colpiscono ravvicinati - raggruppati, piuttosto che sparpagliati - questo è un tiro preciso. Ma i colpi sono accurati solo se colpiscono il bersaglio. Un orologio è preciso quando segna i secondi esattamente e invariabilmente, ma potrebbe essere ancora impreciso se mostra il momento sbagliato.
Una misurazione può essere accurata ma non precisa, precisa ma non accurata, né né, né entrambe.
Un esempio di cattiva precisione con una buona precisione potrebbe essere un frigorifero da laboratorio che mantiene una temperatura costante di 38.0F. Un sensore di temperatura viene testato 10 volte in frigorifero. Le temperature del test danno le temperature di: 37,8, 38,3, 38,1, 38,0, 37,6, 38,2, 38,0, 38,0, 38,4, 38,3, 38,3. Questa distribuzione non mostra una tendenza impressionante verso un valore particolare (mancanza di precisione) ma ogni valore si avvicina alla temperatura effettiva (alta precisione).
Un altro esempio è il meccanismo di Antikythera, un antico computer analogico greco che veniva usato per predire posizioni astronomiche ed eclissi. Aveva 37 ruote dentate e poteva seguire i movimenti della luna, compresa l'orbita irregolare della luna dove la velocità della luna è più alta nel perigeo che nel suo apogeo. Il dispositivo era ragionevolmente preciso ma non molto preciso.
La precisione è il grado di correttezza, mentre la precisione è quanto sia rigorosa (o meno) la correttezza - quanto sono i risultati riproducibili. Per questo esempio, prendi in considerazione i risultati di un round di pratica target.
Le frecce vengono lanciate contro un bersaglio e le misure vengono prese in relazione al centro del bersaglio. Precisione descrive quanto vicino le frecce sono all'occhio del bersaglio. Quanto più una freccia è vicina al bersaglio, tanto più preciso è lo scatto.
Quanto sono precisi i colpi dipende da quanto spesso le frecce si avvicinano l'una sull'altra sul bersaglio. Quando tutte o quasi tutte le frecce sono raggruppate insieme, i colpi sparati possono essere considerati precisi poiché sono tutti atterrati vicino allo stesso punto, se non necessariamente vicino al centro del bersaglio. In questo modo i risultati possono indicare precisione ma non necessariamente precisione. Tuttavia, è importante notare che non è possibile affidabile raggiungere la precisione senza precisione.
L'obiettivo a sinistra non mostra né precisione né precisione, mentre il bersaglio nel mezzo mostra precisione ma poca precisione. Infine, il terzo obiettivo, a destra, mostra sia precisione che precisione. Un'altra immagine mostra la differenza tra precisione e precisione usando la metafora del tiro al bersaglio. (a) non è né preciso né preciso perché gli scatti non sono vicini al centro ma in ogni parte. (b) sia accurato e preciso. (c) è preciso perché i colpi sono raggruppati insieme, ma non accurati perché non sono vicini al bersaglio.L'accuratezza può essere migliorata prendendo misure ripetute e prendendo una media. (Ciò presuppone che gli errori siano casualmente sopra e sotto il valore reale allo stesso grado). Pertanto un esperimento con un basso grado di precisione può fornire valori accurati laddove viene applicata la statica appropriata.
Viceversa, la precisione non può essere migliorata prendendo misure ripetute, ma è impossibile quantificare la precisione senza ripetizioni sperimentali.
Il pericolo nel valutare un esperimento è che alcuni errori non sono casuali. In questo caso, un esperimento potrebbe produrre risultati inaccurati ma essere altamente preciso.
Mentre una misurazione precisa può parlare molto della qualità di uno strumento, una lettura accurata non rifletterà sulla qualità. La precisione è un accordo di un valore misurato con un valore atteso. Ad esempio, un orologio arrestato sarà accurato due volte al giorno, ma non sarà preciso, cioè in grado di mantenere il tempo in modo coerente e preciso per tutto il giorno. Nel caso di un orologio, quanto esattamente misura il tempo importa molto e determina la qualità.