Колонки как выбрать: Как выбрать колонки для компьютера: шпаргалка от CHIP
Как выбрать колонки для компьютера: шпаргалка от CHIP
Наверх- Рейтинги
- Обзоры
- Смартфоны и планшеты
- Компьютеры и ноутбуки
- Комплектующие
- Периферия
- Фото и видео
- ТВ и аудио
- Техника для дома
- Программы и приложения
- Новости
- Советы
- Покупка
- Эксплуатация
- Ремонт
- Подборки
- Смартфоны и планшеты
Как выбрать портативную колонку (плюс рекомендации моделей-2020)
Наверх- Рейтинги
- Обзоры
- Смартфоны и планшеты
- Компьютеры и ноутбуки
- Комплектующие
- Фото и видео
- Аксессуары
- ТВ и аудио
- Техника для дома
- Программы и приложения
- Новости
- Советы
- Покупка
- Эксплуатация
- Ремонт
- Подборки
- Смартфоны и планшеты
- Компьютеры
- Аксессуары
- ТВ и аудио
- Фото и видео
- Программы и приложения
что такое музыкальные акустические колонки? Как выбрать? Круглые, овальные и квадратные, проводные и беспроводные, характеристики
Акустические колонки — это специальные устройства, которые используются для передачи звука. В нашей статье мы подробнее рассмотрим описание колонок, их функции, популярные разновидности и правила выбора оптимальной модели.
Что это такое и для чего нужна?
Музыкальные колонки представляют собой дополнительные устройства, необходимые для передачи и усиления аудиозаписи. Практически все устройства, помимо ПК, работают со встроенными динамиками, однако, на компьютере предустановленные системы вывода отсутствуют, поэтому им требуются колонки. Помимо этого, в колонках нуждаются и такие музыкальные установки, как домашний кинотеатр — считается, что производители искусственно создают потребность в колонках, делая встроенные динамики слабыми.
Основное преимущество колонок — громкость звуковоспроизведения, а также их универсальность.
Одни и те же устройства можно подключать и к компьютеру, и к ноутбуку, и к планшету, а также к радиоприемнику, телевизору либо мобильному телефону.
Устройство и принцип работы
- динамики — они отвечают за диапазонную активность звучания;
- корпус — именно в нем размещается один либо несколько динамиков;
- коррекционные цепи, обеспечивающие снижение помех и шумов;
- дополнительные контрольные детали — к примеру, индикаторы громкости воспроизведения.
Строение некоторых акустических систем предусматривает усилитель звукового сигнала. Принцип работы колонок простой: сигнал от внешнего источника многократно усиливается до заданной мощности и передается на встроенные динамики. В процессе их работы возникает резонанс, благодаря чему и образуется звук.
Какие бывают?
Не все колонки одинаковы, они могут различаться по конструкционным особенностям, размерам и функциональному использованию. Остановимся подробнее на основных разновидностях таких устройств.
По наличию встроенного усилителя
Колонки могут быть активными и пассивными. Активные устройства содержат встроенный блок, обрабатывающий поступающий от проигрывателя к динамику аудиосигнал — он состоит из непосредственно колонки и усилителя. Использование подобного аппарата позволяет регулировать силу сигнала в динамике. Т
Нагрев элементов таких аудиосистем гораздо ниже, что обеспечивает длительный период эксплуатации. Подобные модели колонок повсеместно используются для малых аудиторий и домашнего прослушивания.
В пассивных колонках встроенного усилителя нет, по сути, они являются самыми обыкновенными динамиками. Сложность в том, что одни и те же колонки могут давать разное звучание — это зависит от особенностей усилителя.
Такое оборудование пользуется популярностью в профессиональной сфере, основное их преимущество в том, что они могут быть установлены на расстоянии от системы управления, к примеру, далеко от сцены.
Из недостатков изделия можно отметить быстрое нагревание электронных деталей вследствие повышенной мощности при работе.
По мощности
![](/800/600/https/cdn.shopify.com/s/files/1/0921/3560/files/glossary_5.1-home-theater-surround-sound_image1.jpg?4910417798628181465)
По размерам и форме
Современные колонки имеют самые разные геометрические решения, они могут быть представлены такими формами.
- Правильными фигурами с выраженными углами — это параллелепипеды и кубы. Замечено, что квадратная конструкция улучшает качество звука.
- Геометрическими моделями с округлыми углами — трапециями и пирамидками, обычно такая форма имеет скорее дизайнерское значение.
- Овальными либо круглыми — колонка-шар оптимальна для воспроизведения аудиозаписей в широкополосном формате.
По количеству каналов
В зависимости от числа каналов, колонки могут быть одно- и многоканальными. Одноканальные в своей работе используют только одно устройство вывода звука. Это неплохой вариант с доступной стоимостью. Однако трехмерного эффекта подобные колонки не обеспечивают. Многоканальные — такие системы включают сразу несколько колонок под общей системой управления.
Они незаменимы в случае, когда требуется изменение качества звучания и наложения интересных аудиоэффектов для создания эффекта присутствия.
По количеству полос
Для того чтобы звуковая колонка воспроизводила большой частотный диапазон и при этом обеспечивала высокое качество звуковоспроизведения, в нее устанавливают несколько динамиков, действующих в различных диапазонах. В зависимости от их количества, колонки бывают одно-, двух – и трехполосными. Для того чтобы колонка «понимала», на какой из динамиков следует подавать звук, в нее вставляются фильтры-кроссоверы, которые и обрезают сигнал до необходимого каждому динамику диапазона.
В некотором смысле число полос указывает на то, сколько динамиков встроено в колонку, однако, в полной мере это справедливо лишь в том, что касается однополосных систем. В двухполосной, к примеру, динамиков может быть не только 2, но и 3. В первом случае низкие частоты подаются на один динамик, а во втором — сразу на два.
По акустическому оформлению
Акустическое оформление корпуса призвано решать вопрос с ненужными звуками с обратной стороны оборудования. Этот сигнал формируется в противофазе базовому звуку, при отсутствии закрытого корпуса соединяется с ним и существенно ослабляется. Самым простым решением проблемы является герметичный корпус, его внутренние поверхности обшиты звукоизолирующим материалом, благодаря чему звук попросту глушится. При этом за динамиком формируется воздушная подушка, которая сглаживает все резкие движения диффузора и тем самым помогает оборудованию выдерживать повышенные нагрузки.
Из минусов подобного решения можно отметить то, что довольно существенная часть мощности попросту уходит вхолостую: звук приглашается, потому при равных мощностных характеристиках колонки в подобных корпусах будут звучать тише. Фазоинверторный корпус предполагает выведение звука через трубу. В этом случае волна с задней поверхности диффузора переходит на отверстия в такой же фазе, что и базовая с передней панели.
Таким образом, звук многократно усиливается, а мощность колонки используется эффективнее.
Длина волны напрямую зависит от частоты, потому эффект фазоинвертора ощутим только в невысоком диапазоне — обычно на пониженных частотах. Таким образом, решение позволяет слегка расширить и углубить вниз частотные параметры колонок. Рупорное акустическое оформление обычно используется в сочетании с другими типами, хотя в продаже можно найти и на 100% рупорные модели. Подавляющее большинство экспертов относятся к подобным конструкциям с большим скепсисом – причин тому несколько:
- технологическая и конструктивная сложность, соответственно, повышены требования к качеству сборки оборудования;
- особенности волн рупорных акустических систем делают довольно низкой объемность звуковоспроизведения;
- динамический диапазон подобных систем невысок.
Рупорные конструкции дают широкий диапазон характерных призвуков. Впрочем, некоторым аудиофилам такое звучание нравится и принимается за преимущество.
По типу подключения
В зависимости от способа подключения, выделяют проводные и беспроводные колонки. Самый простой вариант — это проводная система. В данном случае для обеспечения связи между самим устройством и колонками используется кабель, однако, это привязывает оборудование к носителю звука, снижает мобильность и создает существенные ограничения при расстановке колонок. В наши дни такие модели считаются устаревшими.
Беспроводные колонки — более современный вариант. Как правило, колонки соединяются через блютуз, Wi- Fi или специальные чип-файлы. Этот способ удобнее, но требует больших энергетических затрат.
По материалу корпуса
Звучание звука во многом зависит от материала, из которого сделан корпус колонки. «Тело» акустической установки должно быть обязательно плотным, чтобы обеспечить необходимый уровень отражения и поглощения волн на разных частотах. Для изготовления колонок могут использоваться такие материалы.
Дерево. Самый лучший для создания акустических установок материал, но при этом и самый дорогой. Цельная древесина обычно востребована для создания продукции элитной категории — это связано с высокой трудоемкостью процесса. Древесина должна тщательно отбираться еще на этапе вырубки, после этого продолжительное время сохнуть в естественных условиях.
Большая часть производственных операций выполняется вручную, потому позволить себе подобные колонки может далеко не каждый покупатель.
Для выпуска более бюджетных моделей используется древесно-стружечная плита. ДСП отлично гасит все звуковые вибрации, но вместе с тем и пропускает сквозь себя звуки. ДСП дешевле дерева, но это далеко не единственное достоинство плиты. Материал характеризуется повышенной плотностью, что позволяет добиться существенного снижения резонансов корпуса. Проблема расслаивания материала с легкостью решается путем обработки поверхности специальными пропитками и эмалями. Учитывая высокие акустические характеристики и ценовую доступность, такие колонки включаются в ассортиментный перечень многих известных производителей. Не менее популярна для изготовления колонок фанера – как правило, используется многослойный материал от 12 слоев. Обладает отличными звукопоглощающими характеристиками, практически не подвержен расслоению и имеет небольшой вес. Однако фанера стоит недешево, поэтому в массовый сегмент такие колонки не запускаются.
МДФ – один из наиболее распространенных материалов для изготовления колонок. МДФ выполняется из высушенных специальным образом древесных волокон, прошедших обработку клеящими веществами с дальнейшим горячим прессованием. Облицовка выполнена синтетическим шпоном. Невзирая на относительную простоту получения материала, плиты среднего типа плотности многократно превосходят древесину по таким показателям, как стойкость к воздействию влаги и механическим повреждениям.
Некоторые стереоколонки производятся из металла, в подавляющем большинстве случаев в ход идут сплавы алюминия. Они обусловливают все необходимые для хорошего звучания характеристики: плотность, а также жесткость и легкость. По мнению некоторых экспертов, алюминий способствует снижению резонанса и тем самым улучшает звучание на высоких частотах. Для того чтобы материал не подвергался действию окисления по мере использования, его покрывают специальной прозрачной пленкой. Все это способствует активному росту интереса производителей аудиосистем к материалу, особенно распространен алюминий для производства всепогодных аудиосистем.
Пожалуй, самым распространенным вариантом является пластик, который применяется в этой отрасли уже довольно давно. Низкая себестоимость и возможность производства колонок самой разной формы позволили наладить массовый выпуск бюджетных колонок.
Впрочем, низкая цена влечет за собой и ряд существенных недостатков — для такого оборудования типичны огрехи в звучании, среднечастотные резонансы, а также дребезжание на высокой и низкой громкости.
Одним из самых дорогостоящих материалов является камень. Это и неудивительно, ведь он обеспечивает практически безупречное отражение звука и отсутствие вибрационных резонансов. Такие материалы используются в производстве колонок для самых притязательных слушателей с высокими финансовыми возможностями.
Довольно оригинальным решением стали колонки из оргстекла. На сегодняшний день выпуск стеклянных изделий освободили только две фирмы — Waterfall и SONY. Этот материал представляет большой интерес, с точки зрения дизайна, но при этом стекло и создает некоторые акустические проблемы, в частности, появление резонансов. Впрочем, производители научились справляться с этой проблемой, наладив выпуск реверенсных моделей.
Дизайн
Что касается дизайна, то чаще всего колонки выполнены в лаконичном декоре — имеют строгую геометрию и сдержанные расцветки. Обычно модели, подключаемые к компьютеру, телевизору и другой стационарной технике выпускаются в черном, сером или белом цвете. Но если речь идет о портативных устройствах — то здесь дизайнерские решения намного шире и интереснее. Такие колонки могут быть красными, оранжевыми, синими, бирюзовыми и желтыми.
Особенно эффектно смотрятся модели для детей, современная промышленность предлагает колонки-игрушки, колонки-чемоданы, колонки-блины, колонки-будильники, колонки-часы и даже колонки-рюкзаки. Они могут быть однотонными или двухцветными, некоторые модели даже украшены принтами. Большой популярностью пользуются колонки с цветомузыкой.
Дополнительные функции
Как известно, современная электроника становится все компактнее, поэтому в коробке с легкостью помещается не только усилитель, но еще и встроенный плеер, а также приспособления для считывания с флешек и микро SD- карт. Как правило, аудиофайлы с внешнего носителя считываются через USB- порт, но имеются и модели с картридерами. Еще одна опция, которая встраивается практически во все современные колонки — это возможность беспроводной связи по блютуз. Она актуальна в ситуациях, когда необходимо передать музыку с планшета или смартфона, не выполняя проводного подключения.
Немало ценится любителями хорошей музыки наличие FM-тюнера, который позволяет слушать радио. Некоторые мультимедийные колонки дополнительно оснащены опцией «часы с будильником», примечательно, что в заданное время они могут издавать сигнал в виде красивой мелодии. Что касается портативных колонок, то некоторые из них допускают использование в качестве мобильного телефона — в этом случае сигнал со смартфона переводится на колонку, и пользователь может спокойно разговаривать, не занимая руки. Такая опция особенно полезна, когда нужно, чтобы в беседе приняли участие несколько человек.
Производители
Практически каждый известный производитель предлагает не одну, а сразу несколько вариантов колонок с различным функционалом. Колонки могут быть плоскими, с ручкой, на колесах, встречаются подвесные, настольные и левитирующие модели, а также низкочастотные или басовые, изделия с оптическим входом, на батарейках, аккумуляторе и проводные. Сделать выбор в пользу какой-то конкретной модели представляется довольно затруднительным. Эксперты рекомендуют сделать упор на выбор конкретной марки с надежной репутацией и хорошими отзывами пользователей. На сегодняшний день самыми лучшими признаны следующие бренды.
- Yamaha. Японская компания, известная во всем мире с 1887 г. Аудиосистемы этой марки характеризуются высокими технико-эксплуатационными параметрами и стильным дизайном. Линейка моделей предполагает напольные, полочные и потолочные варианты, все они компактны, но в то же время имеют мощное звучание.
- Canton. Это немецкое предприятие работает с 1972 г. Основная концепция производителя заключается в том, чтобы выпускать комнатные колонки с безупречным звучанием и широкими функциональными возможностями.
В последние годы на предприятии упор сделан на Bluetooth-системы, а также беспроводные High- End системы и IP-акустические системы.
- Heco. Еще один производитель из Германии, который выпускает колонки в соответствии с самыми строгими мировыми стандартами качества. Продукция этого бренда уверенно занимает лидирующие позиции в ТОП-списках и рейтингах благодаря выгодному соотношению цена/качество. Самые последние модели этой марки завоевали рынок четким воспроизведением звуков на разных частотах и исключительной реалистичностью звучания.
- Dali. Относительно молодой скандинавский бренд. Несмотря на то что компания основана только в 1983 г., ее имя уже стало хорошо узнаваемым у меломанов благодаря высокому качеству звука и гибкой ценовой политике.
- Pioneer.
Компания с мировой известностью, зарегистрированная в Японии в 1938 г. На сегодняшний день название бренда уже скорее стало именем нарицательным, которое ассоциируется с электроникой и техникой самого высокого качества.
- Mackie. Производитель из США, работающий на рынке аудиосистем с 1969 г. Занимается выпуском акустических систем, а также цифровых и аналоговых микшеров, звуковых карт и других аксессуаров. Основной слоган компании – «звук, как вы его понимаете». При выпуске каждого изделия повышенное внимание уделяется его надежности и функциональности.
- JBL. Абсолютный лидер на рынке ручных портативных колонок. Американская компания работает с 1946 г. За время существования она представила огромное количество разных серий акустических систем, поэтому в ассортиментном перечне есть как модели премиум-класса, так и довольно бюджетные изделия.
- APart. Бельгийский производитель, опыт работы которого превышает 2 десятилетия. Компания специализируется на выпуске колонок сложного звучания. Вся изготавливаемая продукция поставляется свыше чем в 80 стран мира.
Как выбрать?
Подавляющее большинство колонок относится к универсальным аудио вариантам. Принятые стандарты позволяют подключать одни и те устройства как к ПК, так и к телевизору с плеером и даже использовать на вечеринках. Но учитывая разницу эксплуатационных условий, колонки подразделяют на несколько категорий. Мобильное оборудование с питанием от USB-порта традиционно применяется для подключения к планшету либо ноутбуку, также их можно установить на велосипед. Такие стерео колонки не могут похвастать высоким качеством звучания, но если громкости встроенной аудиосистемы недостаточно, то колонки смогут решить проблемы со звуковоспроизведением в небольших помещениях. Основное преимущество таких моделей — доступная стоимость.
Для домашнего и игрового оборудования требования немного выше — тут далеко не редкость присутствие дополнительных динамиков и сабвуферов, которые позволяют добиться объемного звучания. Аудиоколонки для hi-fi домашнего компьютера часто содержат дополнительные сателлиты, имеют довольно широкий частотный диапазон и высокую мощность. Соответственно, и стоимость у них достаточно высока.
Если вы можете себе позволить заплатить за качественный звук, то можно присмотреться к портативным моделям — они дают более глубокий звук при поддержании мобильности.
В следующем видео вас ждет сравнение бюджетных колонок Microlab, Edifier и Sven.
Как выбрать типы столбцов SQL: пример из практики
При выборе типа столбца для таблицы базы данных SQL следует учитывать как минимум два важных фактора: технические требования и семантика. Выбор может сбивать с толку, но важно сделать его правильно. Я видел, как это делалось в обоих направлениях, и иногда трудно сказать, что не так — это просто неправильно. В этой статье я объясню, как распознать эти ошибки и, что более важно, как ясно объяснить их другим.
Я предполагаю, что требования к данным уже известны — другими словами, у меня есть вся необходимая информация, чтобы решить, какой тип данных будет храниться в столбце.
Технические характеристики
Технические соображения часто являются первым делом, о котором думают многие технические специалисты при выборе типа столбца. Это естественно; Техническое мастерство — это основная сила, поэтому иногда может быть тенденция сделать его самым важным фактором или даже только фактором при принятии решения. Противостойте этой тенденции!
Тем не менее, при выборе типа столбца важно учитывать требования к хранилищу, характеристики индексации, отношения внешних ключей и т. Д.Большинство СУБД имеют обширную документацию по выбору типов столбцов. Любые конкретные предложения, кроме «обратитесь к документации», выходят за рамки этой статьи! Если вы не очень хорошо знакомы со своей СУБД, вы также можете подумать о том, чтобы получить помощь от кого-то, кто знает.
Я предполагаю, что у этого веб-сайта высокотехнологичная аудитория, поэтому единственное, что я скажу по техническим соображениям, это «Осторожно! Вам нужно мыслить шире ».
Семантические соображения
Очень важно выбирать типы столбцов, описывающие данные, потому что этот тип служит документацией о данных.Даже если данные задокументированы в письменной спецификации, если я выберу неправильный тип данных, я противоречу спецификации. Единственная достоверная и авторитетная спецификация того, что делает система, — это фактическая реализация, поэтому она должна быть согласована с реальностью цели системы, а не только с ее функцией.
В какой-то момент значение становится очень важным, потому что часто существует большая свобода, в пределах которой технические соображения не имеют значения. Например, если типы данных A, B и C могут адекватно хранить данные, некоторые люди могут подумать: «Ну, на данный момент это не имеет значения; Я могу выбрать любой из трех.«Будьте осторожны с этим предположением! При хранении цены, например, ДЕНЬГИ
или связанный тип — намного лучший выбор, чем другие числовые типы, даже если они могут хранить те же данные. И наоборот, никогда не следует использовать тип
MONEY
для хранения чего-то, что не является денежной величиной.
Существуют также вариации типов данных, которые могут затруднить задачу. Например, в SQL Server 2000 тип данных DECIMAL
имеет следующие требования к хранению в зависимости от точности (максимальное общее количество цифр слева и справа от десятичной точки):
Точность | Байт памяти |
---|---|
1–9 | 5 |
10-19 | 9 |
20-28 | 13 |
29-38 | 17 |
Недавно я увидел таблицу, разработанную со столбцом DECIMAL (9, 1)
для хранения средних оценок клиентов, значения которых находятся в диапазоне от 0 до 5 с одним десятичным знаком.На мой взгляд, лучший тип данных — DECIMAL (2, 1)
. Почему разработчик добавил больше точности?
Согласно приведенной выше таблице, для столбца требуется 5 байтов памяти, независимо от того, равна ли точность 2 или 9. Я почти могу представить ход мысли разработчика:
Это данные (2, 1), но для них требуется 5 байтов, и для того же размера я мог бы получить (9, 1). Это бесплатного хранилища ! Я должен использовать это!
Это воображаемое рассуждение является ошибкой.Он ценит фактор, который не имеет значения, и игнорирует тот, который имеет значение.
Объясняя разницу
Как вы объясните это мышление тому, кто застрял в мировоззрении «бесплатное хранилище»? Давайте снова посмотрим на две точки зрения:
- Аргументация разработчика заключалась в следующем: «Я могу получить больше емкости для того же хранилища, поэтому я должен».
- Лучше рассуждать так: «этим данным требуется 5 байтов, несмотря ни на что, поэтому ненужное дополнительное хранилище составляет без значения , но дополнительная документация, обеспечиваемая меньшей точностью, составляет ценный .”
Другими словами, один человек считает, что отсутствие контроля над размером хранилища данных делает емкость хранилища очень важной . Второй человек считает, что из-за отсутствия контроля емкость хранилища данных не имеет значения . Я согласен со вторым человеком.
Обратите внимание на контраст между техническими и семантическими факторами. Эти два мировоззрения противоречат друг другу. Вот почему я подчеркнул необходимость сдерживать образ мышления технического специалиста, потому что технические люди концентрируются на своих областях компетенции.Важно сделать шаг назад и снять технические шоры, иначе неоптимальный выбор покажется лучшим.
Как вы подойдете к этому, зависит от вас, но я мог бы подумать о том, чтобы вынести бессознательные решения и внутренние чувства на свет для сознательного исследования. Я мог бы также подчеркнуть ценность семантики. В приведенном выше примере я просто отправил свои мысли администраторам баз данных по электронной почте, которые немедленно согласились и изменили тип столбца на DECIMAL (2, 1)
. Возможно, это может быть так просто, а может, и нет.
Определите свои собственные типы
Многие СУБД допускают пользовательские типы данных. У моего нынешнего работодателя я никогда не видел, чтобы это оборудование использовалось. Однако мне бы хотелось, чтобы мы начали это делать. Было бы очень полезно определить такие типы, как ITEMNO
, CREDITCARDNO
и TRACKINGCODE
. Я думаю, что определяемые пользователем типы так же важны, как и роли (еще одна вещь, которую мы не используем).
Типы, определяемые пользователем, порождают свои собственные проблемы; они требуют больше работы, могут иметь технические разветвления (как СУБД обрабатывает тип в базах данных или серверах, где он может быть не определен), могут вызвать дополнительную бюрократию, и есть внешние факторы, о которых следует подумать — обучение консультанта, который может нуждаться в работе с данными, например.Стандартные инструменты и библиотеки кода также могут не знать о них — например, классы .NET SqlClient. Я думаю, что пользовательские типы заслуживают рассмотрения, но, конечно же, это решение, которое необходимо тщательно взвесить.
Мораль истории
Мораль этой истории — «хорошенько подумай». Вот если бы я сам в этом был лучше! Другая мораль, конечно же, — «весело провести время».
CSS Несколько столбцов
Многоколоночный макет CSS
Многоколоночный макет CSS позволяет легко определять несколько столбцов текст — как в газетах:
Ежедневный пинг
Lorem ipsum
dolor sit amet, consctetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud упражнения ullamcorper Suscipit
лобортис нисл ут аликвип экс еа коммодо конскват. Duis autem vel eum iriure dolor в hendrerit в vulputate velit
esse molestie conquat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim
Qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer Possim Assum.
Свойства нескольких столбцов CSS
В этой главе вы узнаете о следующих свойствах нескольких столбцов:
-
количество столбцов
-
колонна-зазор
-
столбец-линейка
-
ширина столбца-линейки
-
столбец-линейка-цвет
-
линейка-столбец
-
колонна-пролет
-
ширина колонки
Поддержка браузера
Числа в таблице указывают первую версию браузера, полностью поддерживающую свойство.
Объект | |||||
---|---|---|---|---|---|
количество столбцов | 50,0 | 10,0 | 52,0 | 9,0 | 37,0 |
колонна-зазор | 50,0 | 10,0 | 52,0 | 9,0 | 37.![]() |
линейка-столбец | 50,0 | 10,0 | 52,0 | 9,0 | 37,0 |
столбец-линейка-цвет | 50,0 | 10,0 | 52,0 | 9,0 | 37,0 |
стиль столбца-линейки | 50,0 | 10,0 | 52.0 | 9,0 | 37,0 |
ширина-правило столбца | 50,0 | 10,0 | 52,0 | 9,0 | 37,0 |
колонно-пролетная | 50,0 | 10,0 | 71,0 | 9,0 | 37,0 |
ширина колонки | 50.0 | 10,0 | 52,0 | 9,0 | 37,0 |
CSS Создать несколько столбцов
Свойство column-count
определяет количество столбцов, которое должен
быть разделенным на.
В следующем примере текст в элементе
CSS Укажите промежуток между столбцами
Свойство column-gap
определяет промежуток между столбцами.
В следующем примере указан промежуток в 40 пикселей между столбцами:
Правила столбцов CSS
Свойство column-rule-style
определяет стиль правила между
столбцы:
Свойство column-rule-width
определяет ширину правила между столбцами:
Свойство column-rule-color
определяет цвет правила между столбцами:
Свойство column-rule
— это сокращенное свойство для установки всех свойств column-rule- *, указанных выше.
В следующем примере задается ширина, стиль и цвет правила между столбцами:
Укажите, сколько столбцов должен занимать элемент
Свойство column-span
определяет, сколько столбцов должно охватывать элемент.
В следующем примере указывается, что элемент
должен охватывать все столбцы:
Укажите ширину столбца
Свойство column-width
определяет предлагаемую оптимальную ширину столбцов.
В следующем примере показано, что рекомендуемая оптимальная ширина столбцов
должно быть 100 пикселей:
CSS Свойства нескольких столбцов
В следующей таблице перечислены все свойства с несколькими столбцами:
Объект Описание количество столбцов Задает количество столбцов, на которые должен быть разделен элемент. колонка-заполнитель Определяет способ заполнения столбцов колонна-зазор Определяет зазор между столбцами линейка-столбец Сокращенное свойство для установки всех свойств column-rule- * столбец-линейка-цвет Определяет цвет правила между столбцами стиль столбца-линейки Определяет стиль правила между столбцами ширина-правило столбца Определяет ширину правила между столбцами колонно-пролетная Определяет, сколько столбцов должен охватывать элемент ширина колонки Задает предлагаемую оптимальную ширину столбцов.![](//elfa93.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)
столбцы Сокращенное свойство для установки ширины и количества столбцов
Как выбрать колонку
Бюллетень 875C Капиллярные колонки для ГХ Supelco Химическая структура, полярность, диапазоны рабочих температур и химическая совместимость универсальных капиллярных колонок и колонок Supelco для ГХ для конкретных клинических, экологических, пищевых продуктов / напитков и нефтехимических / химических применений: резюмируется в этом бюллетене.Эта информация должна упростить процесс выбора лучшей колонки для конкретной цели. Ключевые слова: q капиллярные колонки для ГХ q капиллярные фазы GC q полярность колонки q характеристики капиллярной колонки
Тип фазы Полярность фазы Выбор стационарной фазы обычно является наиболее важным выбором в выбор столбца. Единственной наиболее важной характеристикой фазы является полярность, потому что она определяет селективность или способность колонки разделять компоненты пробы.
Выбор фазы основан на общем химическом принципе: подобное растворяется в подобном.Неполярная колонка лучше всего подходит для анализа неполярных соединений. Полярные колонки наиболее эффективно разделяют полярные соединения. Неполярные молекулы обычно состоят только из атомов углерода и водорода и содержат одинарные углерод-углеродные связи. Нормальные углеводороды (н-алканы) являются наиболее распространенными неполярными молекулами, анализируемыми с помощью капиллярной газовой хроматографии. Эти соединения хорошо разделяются неполярными капиллярными колонками (см. Таблицу 1). Взаимодействия между неполярными соединениями и неполярной фазой являются дисперсионными, то есть соединения входят в фазовую пленку и выходят из нее случайным образом.Таким образом, разделение основано исключительно на температурах кипения молекул.
Как выбрать столбец Выбор столбца основан на пяти основных факторах: образец, тип стационарной фазы, ID столбца и толщина пленки стационарной фазы (которые взаимосвязаны) и длина столбца.
Практическое влияние этих факторов на работу капиллярной колонки кратко обсуждается на следующих нескольких страницах. Помните, что это общая информация; определенные ситуации могут быть исключениями из этих правил.Этот справочный материал должен облегчить процесс выбора наиболее подходящей капиллярной колонки для ваших целей. Если у вас есть какие-либо вопросы, химики нашей службы технической поддержки могут порекомендовать подходящую капиллярную колонку для данного типа пробы и разделения.
Таблица 1. Тип образца / капиллярные фазы Тип образца Неполярные молекулы Только атомы C и H, связи CC Примеры нормальные углеводороды (н-алканы) Фазы SPB-Octyl, SPB-1, SP-2100, SE-30, SPB-5, ПТЭ-5, СЭ-54 СПБ-1301, СПБ-20, СПБ-35, СПБ-50, СПБ-1701, СП-2250, ПАГ, Нукол, СП-1000, SUPELCOWAX 10, CARBOWAX 20M SP-2330, СП- 2331, SP-2380, SP-2340, TCEP
Образец и неподвижная фаза Стационарная фаза представляет собой полимерную пленку, нанесенную на внутреннюю стенку капиллярной колонки.Различия в химических и физических свойствах вводимых органических соединений и их взаимодействия с неподвижной фазой являются основой процесса разделения.
Взаимодействие между компонентами образца и неподвижной фазой варьируется в зависимости от свойств анализируемых соединений. Когда энергия взаимодействия анализируемого вещества с фазой значительно различается для двух соединений, одно сохраняется дольше, чем другое. Как долго они удерживаются в колонке (время удерживания), является мерой взаимодействия аналита с неподвижной фазой.Изменение химических свойств неподвижной полимерной фазы приводит к изменению ее физических свойств. Два соединения, которые не разделяются (коэлютируют) на определенной стационарной фазе, могут разделиться на другой фазе с другой полярностью, если разница во взаимодействиях аналит-фаза значительна. Это основа для обеспечения множества фаз капиллярной колонки, каждая фаза обеспечивает определенную комбинацию взаимодействий для каждого класса химических аналитов. Стационарная фаза также определяет минимальную и максимальную температуру, при которой может использоваться колонка.
Полярные молекулы В основном атомы C и H, также содержат Br, Cl, F, N, O, P, S
спирты, амины, карбоновые кислоты, диолы, сложные эфиры, простые эфиры, кетоны, полихлорированные бифенилы, тиолы
Поляризуемые молекулы Только атомы C и H, C = C или C = C связи
алкены, ароматические углеводороды
Для получения дополнительной информации см.
Списки столбцов (страницы 4-5, 10-28).
Полярные молекулы состоят в основном из атомов углерода и водорода, но также содержат один или несколько атомов брома, хлора, фтора, азота, кислорода, фосфора или серы.Полярные соединения, обычно анализируемые капиллярной ГХ, включают спирты, амины, карбоновые кислоты, диолы, сложные эфиры, простые эфиры, кетоны, полихлорированные бифенилы и тиолы. Поляризуемые молекулы состоят из углерода и водорода, но содержат одну или несколько двойных или тройных углерод-углеродных связей. Поляризуемые молекулы включают алкены и ароматические (содержащие бензольное кольцо) углеводороды. Полярные и поляризуемые соединения обычно хорошо разделяются капиллярными колонками с промежуточной полярностью (см. Таблицу 1).В
T111875C
1999 Sigma-Aldrich Co.
Помимо дисперсионных взаимодействий, взаимодействия между полярными молекулами и полярными фазами включают дипольные и / или кислотно-основные взаимодействия. Разделение определяется различиями в общих эффектах этих взаимодействий.
Связанная или несвязанная фаза Связанные фазы иммобилизованы / химически связаны (сшиты) внутри трубки, в то время как несвязанные фазы просто нанесены на стенку. Обычно предпочтительна связанная фаза, потому что она будет меньше стекать во время использования, может использоваться при более высоких температурах и, при необходимости, может быть промыта растворителями для удаления накопившихся нелетучих материалов.Если связанная фаза недоступна, например, для фаз с высокой полярностью, ищите стабилизированную фазу. Стабилизированные фазы не так прочны, как связанные фазы (их нельзя промыть), но они обладают большей термической стабильностью, чем несвязанные фазы. Supelco предлагает стабилизированную фазу с высокой полярностью (SP-2380). Химическая структура, полярность, диапазоны рабочих температур и химическая совместимость фаз капиллярной газовой хроматографии Supelco описаны на страницах 4 и 5 и 10-28.
Если образец содержит много компонентов или если вы ожидаете, что некоторые компоненты будут элюироваться близко (например.
g., изомеры), вы можете быть вынуждены использовать колонку с внутренним диаметром 0,10–0,32 мм для максимального разрешения. Эти колонки также требуют использования специального капиллярного оборудования, то есть устройства разделения пробы и регулятора потока газа, который надежно регулирует поток газа-носителя при низких скоростях. Если компоненты пробы находятся в высоких концентрациях или представляют широкий диапазон концентраций, лучше всего подойдет колонка с внутренним диаметром 0,53 мм или 0,75 мм. Он обеспечит достаточную чувствительность для получения пиков для второстепенных компонентов пробы без перегрузки основными компонентами.В большинстве анализов потеря разрешения, связанная с использованием колонки с более широким отверстием, не будет иметь значения. Кроме того, колонки с широким проходом, особенно колонки с внутренним диаметром 0,75 мм, часто могут использоваться без разделения пробы и с устройствами контроля потока, которые обычно используются с насадочными колонками для ГХ.
Таким образом, после простых модификаций портов ввода и детектора, хроматографы с насадочной колонкой совместимы с этими капиллярными колонками.
Стационарная фаза Толщина пленки ID колонки Текущий диапазон имеющихся в продаже внутренних диаметров капиллярной колонки позволяет сбалансировать два фактора: эффективность (количество теоретических тарелок) и емкость образца (количество любого компонента образца, которое может быть нанесено на колонку без вызывая перегрузку желаемого острого пика).Колонки с более узким отверстием (внутренний диаметр 0,10–0,32 мм) обеспечивают наилучшее разрешение (наивысшую эффективность), а колонки с более широким отверстием (внутренний диаметр 0,53 мм и 0,75 мм) обеспечивают наибольшую вместимость образца (таблица 2). Природа компонента и фазы образца влияет на емкость образца: неполярные фазы имеют более высокую емкость для неполярных аналитов, полярные фазы имеют более высокую емкость для полярных аналитов. Программирование температуры увеличивает емкость колонки по образцам, если вы готовы пожертвовать разрешающей способностью некоторых колонок.
Вы также должны учитывать характеристики вашего детектора: детекторы специального назначения часто позволяют использовать образцы меньшего размера; Без струйного сепаратора масс-спектрометр обычно не может принимать большие потоки газа из колонок с внутренним диаметром более 0,20-0,25 мм. Увеличение толщины пленки обычно увеличивает ширину пика (снижает эффективность колонки), увеличивает время удерживания аналита (может также увеличивать разрешение) и уменьшает взаимодействие образца со стенкой трубки. Увеличение толщины пленки также увеличивает максимальную емкость образца и температуру, при которой компонент образца будет элюироваться из колонки.Увеличение толщины пленки снижает верхний предел температуры, потому что унос колонки больше. Обычно тонкопленочные колонки (0,10–0,25 м) используются для анализа относительно простых образцов или аналитов с высокими температурами кипения (> 300 ° C). Соединения элюируются при более низких температурах и более коротком времени удерживания из тонкопленочных колонок.
Колонки с более толстой пленкой (1-5 м) лучше всего подходят для аналитов с низкими температурами кипения (например, летучих органических веществ и газов). Толстопленочные колонки увеличивают удержание легколетучих соединений, тем самым устраняя необходимость в криогенных устройствах.Более высокая вместимость толстопленочных колонок снижает перегрузку образца (пики, которые расширяются и передаются вперед) для высококонцентрированных компонентов.
Таблица 2. Внутренний диаметр влияет на характеристики колонок ГХ Внутренний диаметр 0,10 мм 0,20 мм 0,25 мм 0,32 мм 0,53 мм 0,75 мм 2 мм (в упаковке) Емкость образца (нг) (каждый компонент) 5-10 5-30 50-100 400-500 1000-2000 10,000-15,000 20,000 Эффективность (теоретические тарелки / метр) 7000 * 5000 4170 3330 1670 1170 2000 Оптимальный расход (куб.см / мин) u 0,18 (He) / 0.37 (h3) q 0,4 0,6 1,0 2,8 5,6 20
Соотношение фаз (бета) Влияние толщины фазовой пленки взаимозависимо от внутреннего диаметра колонки. Соотношение фаз бета (b) выражает отношение объема газа к объему неподвижной фазы в колонке:
b =
радиус колонки (м) 2 x толщина фазовой пленки (м)
=
r 2df
60-метровый капилляр СПБ-1
Как выбрать размер выборки (для лиц с ограниченными возможностями)
Один из наиболее частых вопросов, которые мне задают люди, проводящие опросы в области международного развития, — «насколько большой должен быть размер моей выборки?».
Хотя существует множество калькуляторов размера выборки и статистических справочников, те, кто никогда не занимался статистикой в университете (или забыл все это), могут найти их пугающими или сложными в использовании.
Если это похоже на вас, продолжайте читать. В этом руководстве объясняется, как выбрать размер выборки для базового обследования без использования сложных формул. В качестве более простых практических правил относительно размеров выборки для других ситуаций я настоятельно рекомендую Размер выборки: приблизительное руководство Ронана Конроя и Руководство по исследованию опросов Памелы Алрек и Роберта Сеттла.
Этот совет предназначен для:
- Базовые опросы, такие как формы обратной связи, оценка потребностей, опросы общественного мнения и т. Д., Проводимые в рамках программы.
- Обследования, использующие случайную выборку.
Этот совет НЕ предназначен для:
- Исследования, проводимые университетами, исследовательскими фирмами и т.
Д. - Комплексные или очень крупные обследования, такие как национальные обследования домашних хозяйств.
- Опросы для сравнения между группой вмешательства и контрольной группой или до и после программы (для этой ситуации размер выборки: приблизительное руководство).
- Обследования, в которых используется неслучайная выборка или особый тип выборки, такой как кластерная или стратифицированная выборка (для этих ситуаций см. Размер выборки: приблизительное руководство и Руководство ООН по обследованиям домашних хозяйств).
- Опросы, в которых вы планируете использовать причудливую статистику для анализа результатов, такую как многомерный анализ (если вы знаете, как делать такую модную статистику, то вы уже должны знать, как выбрать размер выборки).
Минимальный размер выборки — 100
Большинство статистиков согласны с тем, что минимальный размер выборки для получения значимого результата составляет 100 человек.Если у вас меньше 100 человек, вам действительно нужно их всех обследовать.![](//elfa93.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)
Хороший максимальный размер выборки обычно составляет 10%, если он не превышает 1000
Хороший максимальный размер выборки обычно составляет около 10% генеральной совокупности, если он не превышает 1000. Например, в генеральной совокупности 5000 10% будет 500. В совокупности 200 000 10% будет 20 000 . Это превышает 1000, поэтому в этом случае максимум будет 1000.
Даже для 200 000 человек выборка из 1000 человек обычно дает достаточно точный результат.Выборка более 1000 человек не повлияет на точность, учитывая дополнительные затраты времени и денег.
Выберите число от минимума до максимума в зависимости от ситуации
Предположим, вы хотите опросить учеников в школе, в которой учатся 6000 учеников. Минимальная выборка — 100. Это даст вам приблизительное, но все же полезное представление об их мнениях. Максимальная выборка — 600, что даст вам довольно точное представление об их мнениях.
Выберите число ближе к минимум , если:
- У вас ограничено время и деньги.
- Вам нужна только приблизительная оценка результатов.
- Вы не планируете разделять выборку на разные группы во время анализа или планируете использовать только несколько больших подгрупп (например, мужчин / женщин).
- Вы думаете, что большинство людей дадут похожие ответы.
- Решения, которые будут приняты по результатам, не имеют существенных последствий.
Выберите число ближе к максимум если:
- У вас есть на это время и деньги.
- Очень важно получать точные результаты.
- Вы планируете разделить выборку на множество различных групп во время анализа (например, разные возрастные группы, социально-экономические уровни и т. Д.).
- Вы думаете, что люди могут давать очень разные ответы.
- Решения, которые будут приняты по результатам опроса, важны, дороги или имеют серьезные последствия.
На практике большинство людей обычно хотят, чтобы результаты были как можно более точными, поэтому ограничивающим фактором обычно являются время и деньги. В приведенном выше примере, если у вас было время и деньги, чтобы опросить всех 600 студентов, это даст вам довольно точный результат. Если у вас не хватает времени или денег, просто выберите максимальное число, которым вы можете управлять, если оно больше 100.
Если вы хотите быть более научным, используйте эту таблицу
Хотя предыдущие практические правила вполне приемлемы для большинства основных опросов, иногда вам нужно звучать более «научно», чтобы к вам относились серьезно.В этом случае вы можете использовать следующую таблицу. Просто выберите столбец, который наиболее точно соответствует численности вашего населения. Затем выберите строку, соответствующую уровню ошибки, которую вы готовы принять в результатах.
В этой таблице вы увидите, что самые маленькие выборки по-прежнему составляют около 100, а самая большая выборка (для населения более 5000) по-прежнему составляет около 1000. Применяются те же общие принципы, что и раньше — если вы планируете разделить результаты на много подгрупп, или решения, которые необходимо принять, очень важны, вам следует выбрать более крупную выборку.
Примечание: Эту таблицу можно использовать только для базовых обследований, чтобы измерить, какая часть населения имеет конкретную характеристику (например, какая доля фермеров использует удобрения, какая доля женщин верят в мифы о планировании семьи и т. Д.). Его нельзя использовать, если вы пытаетесь сравнить две группы (например, контроль и вмешательство) или два момента времени (например, исходный и конечный опросы). См. В разделе «Размер выборки: приблизительное руководство» другие таблицы, которые можно использовать в этих случаях.
Расслабьтесь и перестаньте беспокоиться о формулах
Это маленький грязный секрет для статистиков, что формулы размера выборки часто требуют, чтобы вы заранее располагали информацией, которой у вас обычно нет. Например, вам обычно нужно знать (в числовом выражении), насколько ответы в опросе могут отличаться у разных людей (если бы вы знали это заранее, вы бы не проводили опрос!).
Таким образом, даже несмотря на то, что теоретически можно рассчитать размер выборки с помощью формулы, во многих случаях эксперты по-прежнему полагаются на практические правила, а также на здравый смысл и прагматизм.Это означает, что вам не стоит слишком беспокоиться, если вы не можете использовать причудливую математику для выбора размера выборки — вы в хорошей компании.
После того, как вы выбрали размер выборки, не забудьте написать хорошие вопросы для опроса, разработайте форму опроса должным образом, а предварительно протестируйте и опробуйте свою анкету.
Фото Джеймса Кридленда
PCA — как выбрать количество компонентов?
В этой статье я покажу вам, как выбрать количество главных компонентов при использовании анализа главных компонентов для уменьшения размерности.
В первом разделе я дам вам короткий ответ для тех из вас, кто спешит и хочет, чтобы что-то работало.
Позже я дам более развернутое объяснение тем из вас, кто заинтересован в понимании PCA.
Не делай этого. Не выбирайте количество компонентов вручную. Вместо этого используйте опцию, которая позволяет вам установить дисперсию ввода, которая должна объясняться сгенерированными компонентами.
Не забудьте масштабировать данные в диапазоне от 0 до 1 перед использованием PCA!
1
2
3
из sklearn.предварительная обработка импорта MinMaxScaler
scaler = MinMaxScaler ()
data_rescaled = scaler.fit_transform (данные)
Обычно мы хотим, чтобы объясненная дисперсия составляла 95–99%.
В Scikit-learn мы можем установить это так:
1
2
3
4
5
// 95% отклонения
из sklearn.decomposition import PCA
pca = PCA (n_components = 0,95)
pca.fit (data_rescaled)
уменьшенный = pca.transform (масштаб_данных)
или
1
2
3
4
5
// 99% отклонения
из склеарна.декомпозиция импорта PCA
pca = PCA (n_components = 0,99)
pca.fit (data_rescaled)
уменьшенный = pca.transform (масштаб_данных)
Как работает PCA
Во-первых, алгоритм PCA стандартизирует фрейм входных данных, вычисляет ковариационную матрицу признаков.
Теперь давайте попробуем представить, что каждое значение ковариационной матрицы является вектором. Этот вектор указывает направление в n-мерном пространстве (n — количество функций в исходном фрейме данных).Что такое вектор? Мы можем представить это как «стрелку», указывающую в каком-то направлении в этом n-мерном пространстве.
Эти векторы могут быть «усреднены» путем генерации другого вектора, который «указывает» более или менее в том же направлении, что и все эти усредненные векторы. Мы называем это собственным вектором. Он также имеет значение (представим его как «длину» «стрелки»), которое коррелирует с числом векторов, усредненных собственным вектором (чем больше усредненных векторов ковариации, тем больше собственное значение).
После этого мы сортируем собственные векторы по их собственным значениям. Помните, что мы уже выбрали точку отсечения (желаемое отклонение, которое должно объясняться основными компонентами). Это означает, что мы можем выбрать собственные векторы, которые в сумме дают желаемый порог объясненной дисперсии.
Теперь мы умножаем стандартизованный фрейм данных функции на матрицу основных компонентов, и в результате мы получаем сжатое представление входных данных.
Есть отличная статья, написанная Закарией Джади, который объясняет PCA и показывает пошаговые инструкции по вычислению результата.
Как выбрать количество компонентов
Теперь мы знаем, что главные компоненты объясняют часть дисперсии. Из реализации Scikit-learn мы можем получить информацию об объясненной дисперсии и построить кумулятивную дисперсию.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 год
22
23
pca = PCA (). Fit (data_rescaled)
% matplotlib встроенный
импортировать matplotlib.pyplot как plt
plt.rcParams ["figure.figsize"] = (12,6)
fig, ax = plt.subplots ()
xi = np.arange (1, 11, шаг = 1)
y = np.cumsum (pca.explained_variance_ratio_)
plt.ylim (0,0,1.1)
plt.plot (xi, y, marker = 'o', linestyle = '-', color = 'b')
plt.xlabel ('Количество компонентов')
plt.xticks (np.arange (0, 11, step = 1)) # переход с индекса массива на основе 0 на удобочитаемую метку на основе 1
plt.ylabel ('Совокупная дисперсия (%)')
plt.title ('Количество компонентов, необходимых для объяснения дисперсии')
plt.axhline (y = 0,95, цвет = 'r', стиль линии = '-')
plt.текст (0,5; 0,85, '95% порог отсечения', цвет = 'красный', размер шрифта = 16)
ax.grid (ось = 'x')
plt.show ()
На построенном графике мы видим, какое количество основных компонентов нам нужно.
В этом случае, чтобы получить объяснение 95% дисперсии, мне нужно 9 основных компонентов.
Не забудьте поделиться в социальных сетях! Если вам нравится этот текст, поделитесь им в Facebook / Twitter / LinkedIn / Reddit или в других социальных сетях.
Если вы хотите связаться со мной, отправьте мне сообщение в LinkedIn или Twitter.
Хотите позвонить и поговорить? Пожалуйста, назначьте встречу, используя эту ссылку.
Как вычислять столбцы в JASP — JASP
В одном из наших последних выпусков, JASP 0.9.1, появилась новая захватывающая функция: возможность вычислять новые переменные. Этот пост демонстрирует, как использовать эту новую функциональность, на нескольких примерах.
При анализе данных может пригодиться создание дополнительного столбца, содержащего новую переменную, полученную из одной или нескольких существующих переменных посредством некоторого преобразования.Например, если у вас есть дизайн с повторяющимися измерениями, вы можете захотеть вычислить оценку разницы, когда ваши переменные не распределены нормально, вы можете применить преобразование журнала и т. Д.
Настройка вычисляемого столбца
Когда набор данных открыт в JASP 0.9.1 (или выше), в крайнем правом углу набора данных, рядом с крайним правым столбцом, будет знак плюса (« + »).
При нажатии на знак « + » открывается небольшое диалоговое окно, где вы можете
- ввести имя нового столбца,
- выбрать, хотите ли вы ввести код R напрямую или перетащить и drop interface, а
- выберите, какой тип данных требуется.
Затем вы можете щелкнуть создать , чтобы начать вычисление новой переменной. Функциональность вычислительных столбцов в JASP имеет два интерфейса: Drag and Drop Column Creator и R Column Creator . Чтобы проиллюстрировать их использование, мы возьмем пару наборов данных из библиотеки данных JASP.
Создатель столбца перетаскиванием
Чтобы создать столбец с интерфейсом перетаскивания, выберите значок руки при настройке новой переменной, как показано выше.После нажатия создать появится интерфейс перетаскивания.
Если вы уже пользовались функцией фильтрации JASP, то, вероятно, вам это покажется знакомым. С левой стороны вы можете увидеть все переменные в вашем наборе данных, включая только что добавленный столбец. Над полем находится набор различных математических операторов, а справа — набор преобразований. Вы можете прокручивать параметры слева и справа, чтобы увидеть больше переменных или функций соответственно.В поле посередине можно вычислить новые столбцы.
В нашем первом примере мы собираемся использовать набор данных Moon и Aggression ( Data Library -> T-Tests ). Две переменные показывают среднее количество деструктивных форм поведения пациентов с деменцией в дни полнолуния («Луна») и в другие дни («Другое»). Мы хотим создать столбец данных, показывающий разницу между этими двумя переменными. После того, как вы вошли в Редактор столбцов перетаскиванием, имя вашей новой переменной появится в окне электронной таблицы.Теперь необходимо определить математическую операцию. Мы перетаскиваем «Луна» в поле уравнения, перетаскиваем знак «минус» вниз, а затем перетаскиваем «Другое». Как видно на GIF-изображении ниже, это также можно сделать, щелкнув вместо перетаскивания. Наконец, щелкните Вычислить столбец , чтобы применить формулу.
Хорошая особенность интерфейса перетаскивания в JASP, доступная при вычислении столбцов, а также при создании фильтров, заключается в том, что если вы допустили ошибку при сборке формулы (т.е., используя неправильную переменную или оператор), вы можете удалить элемент, перетащив его в корзину в правом нижнем углу. Чтобы сразу удалить все, что находится внутри коробки, просто дважды щелкните корзину. Точно так же вы можете удалить вычисляемый столбец, щелкнув значок корзины в нижнем левом углу рядом со значком R.
В нашем следующем примере мы рассмотрим некоторые смоделированные данные с асимметричным распределением. Чтобы нормализовать данные, мы можем применить преобразование журнала, создав новый столбец.Мы перетаскиваем функцию log (y)
в диалоговое окно, а затем перетаскиваем «responseTime» между скобками. Мы снова щелкаем Вычислить столбец , чтобы применить формулу. Данные, преобразованные в журнал, теперь демонстрируют гораздо более нормальное распределение.
Таким же образом можно добавлять все типы столбцов. Рядом с параметрами, с которыми вы, возможно, уже знакомы по функциям фильтрации, вы можете создавать столбцы, которые имитируют другие столбцы, но заменяют отсутствующие значения ( replaceNA (y)
), столбцы, в которых случайные выборки берутся из нормального распределения ( normalDist (mean, sd)
) и многое другое.Кроме того, вы можете получить R-код любого вычисляемого столбца, щелкнув символ R рядом с ячейкой в нижнем левом углу.
Однако, если параметры в Создателе столбца перетаскивания не подходят для ваших целей или если вы просто предпочитаете R интерфейсу перетаскивания, вы можете обратиться к Создателю столбца R.
Создатель R-столбца
Чтобы получить доступ к R-столбцу, создайте столбец, как описано выше, но щелкните значок R вместо значка руки.Используя код R, теперь вы можете ввести формулу для вычисляемого столбца. Ниже вы можете увидеть пример, в котором мы выполняем то же действие, что и в первом примере, на этот раз в R. Для получения дополнительных сведений см. Сообщение в нашем блоге о фильтрации.
Редактирование вычисляемого столбца и экспорт данных
Если вам нужно изменить формулу ранее вычисленного столбца, щелкните символ «fx», чтобы повторно ввести создатель столбца. Вы можете изменить тип переменной вычисляемого столбца, щелкнув значок типа переменной рядом с символом «fx».Когда все настроено, вы можете экспортировать свои данные в файл .csv, перейдя в Файл -> Экспорт данных . Затем просто выберите каталог и нажмите Сохранить .
Об авторах
Марк Госс-Сэмпсон
Марк — адъюнкт-профессор факультета наук о жизни и спорте Гринвичского университета.
column-width
определяет предлагаемую оптимальную ширину столбцов.![](/800/600/https/sun3-13.userapi.com/c855236/v855236161/2157ce/XAGxDlfcZ9Y.jpg)
![](/800/600/http/www.varlamov.me/2015/dali3/08.jpg)
![](/800/600/https/i.ytimg.com/vi/9kR4sofgx6Q/maxresdefault.jpg)
![](/800/600/https/sun9-49.userapi.com/c855732/v855732575/17287f/ih3imeu56TU.jpg)
![](/800/600/https/moyhomemaster.ru/wp-content/uploads/2019/07/Kak-pravilno-vybrat-kolonki.jpg)
![](/800/600/https/i.ytimg.com/vi/5rNCQWFiP88/maxresdefault.jpg)
![](/800/600/https/sovetclub.ru/tim/decd861d6997ced6169a973475ae35a9.jpg)
![](/800/600/https/media2.24aul.ru/imgs/5a264b9f73fce82520ac0cf3/akustika-komponentnaya-morel-maximo-6-1-10722176.jpg)
![](/800/600/https/a.d-cd.net/ee46294s-960.jpg)
![](/800/600/http/boomcar.ru/uploads/images/8/7/1/4/228/2398baf570.jpg)
![](/800/600/https/www.njuskalo.hr/image-w920x690/zvucnici/cambridge-audio-s30-slika-54580640.jpg)
![](/800/600/https/randroid.ru/assets/posts/content_images/3217/original_14.jpg)
![](/800/600/https/sun1-18.userapi.com/CktJ1ny3xPEswDkrEb3wN4Xag9NqIPTGtwJdyg/yM2xlrVYCVM.jpg)
1
2
3
из sklearn.предварительная обработка импорта MinMaxScaler
scaler = MinMaxScaler ()
data_rescaled = scaler.fit_transform (данные)
1
2
3
4
5
// 95% отклонения
из sklearn.decomposition import PCA
pca = PCA (n_components = 0,95)
pca.fit (data_rescaled)
уменьшенный = pca.transform (масштаб_данных)
1
2
3
4
5
// 99% отклонения
из склеарна.декомпозиция импорта PCA
pca = PCA (n_components = 0,99)
pca.fit (data_rescaled)
уменьшенный = pca.transform (масштаб_данных)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 год
22
23
pca = PCA (). Fit (data_rescaled)
% matplotlib встроенный
импортировать matplotlib.pyplot как plt
plt.rcParams ["figure.figsize"] = (12,6)
fig, ax = plt.subplots ()
xi = np.arange (1, 11, шаг = 1)
y = np.cumsum (pca.explained_variance_ratio_)
plt.ylim (0,0,1.1)
plt.plot (xi, y, marker = 'o', linestyle = '-', color = 'b')
plt.xlabel ('Количество компонентов')
plt.xticks (np.arange (0, 11, step = 1)) # переход с индекса массива на основе 0 на удобочитаемую метку на основе 1
plt.ylabel ('Совокупная дисперсия (%)')
plt.title ('Количество компонентов, необходимых для объяснения дисперсии')
plt.axhline (y = 0,95, цвет = 'r', стиль линии = '-')
plt.текст (0,5; 0,85, '95% порог отсечения', цвет = 'красный', размер шрифта = 16)
ax.grid (ось = 'x')
plt.show ()
log (y)
в диалоговое окно, а затем перетаскиваем «responseTime» между скобками. Мы снова щелкаем Вычислить столбец , чтобы применить формулу. Данные, преобразованные в журнал, теперь демонстрируют гораздо более нормальное распределение. replaceNA (y)
), столбцы, в которых случайные выборки берутся из нормального распределения ( normalDist (mean, sd)
) и многое другое.Кроме того, вы можете получить R-код любого вычисляемого столбца, щелкнув символ R рядом с ячейкой в нижнем левом углу.