【まとめ1】実験計画法の基礎がわかる
「実験計画法がよくわからない」、「実験計画法の勉強が挫折しないためのおさえておくべきポイントはどこ」など、疑問に思いませんか?
こういう疑問に答えます。
本記事のテーマ
実験計画法の基礎がわかる
最初におさえておきたいポイント
- ➀実験計画法は何を調べるものかがわかる
- ②フィッシャーの三原則がわかる
- ③実験計画法は直交性が重要な理由がわかる
- ④交絡の良し悪しが説明できる
- ⑤実験計画法とラテン方格法との違いがわかる
- ⑥プーリングがわかる
教科書の専門用語を丸暗記しただけでは、すぐに実験計画法がわからなくなります。上の5つが自分の言葉で説明できることが重要です。不安ならば、記事を読んで理解を深めていきましょう。
記事の信頼性
記事を書いている私は、実験計画法に磨きをかけていますので、わかりやすく解説します。
➀実験計画法は何を調べるものかがわかる
実験計画法はなぜ、平方和と分散で計画を評価するのか? 分析結果から何が得られるのか?説明できますか?
下の記事にて詳細に解説しています。
【簡単】実験計画法とは何かがすぐわかる【初心者向け】 実験計画法が難しい、何を算出しているかわからない、など困っていませんか?本記事では、実験計画法の入り口がすぐ理解でき、分散分析、主効果、誤差、残差など実験計画法の基本がすぐ理解できます。早く実験計画法をマスターした方は必見です。 |
②フィッシャーの三原則がわかる
反復、無作為化、局所管理と丸暗記しても無意味です。なぜ、この3つが必須なのか説明できますか?
下の記事にて詳細に解説しています。
【簡単】実験計画法のフィッシャー3原則がすぐわかる方法 実験計画法のフィッシャー3原則を丸暗記だけしているあなた。どういう意味か説明できますか?本記事では、実験計画法のフィッシャー3原則がなぜ必要なのかをわかりやすく解説します。実験計画法のフィッシャー3原則を理解したい方は必見です。 |
③実験計画法は直交性が重要な理由がわかる
実験回数が減らせる、部分配置実験で済ませられるなど、実験計画法の良さがあります。これを実現しているのが直交性です。直交性とは何か?なぜ直交性なら良いのか説明できますか?
下の記事にて詳細に解説しています。
【本記事限定】実験計画法では実験回数を減らすために直交性が必須 実験計画法の直交表はなぜ直交しなければならないのか?直交性とは何か?なぜ直交性があれば実験回数が減らせるのか?などが説明できずに困っていませんか?本記事では実験計画法の直交性について解説します。早く実験計画法をマスターした方は必見です。 |
④交絡の良し悪しが説明できる
交絡(こうらく)を一言でわかりやすく言うとどういう意味か?交絡のメリットやデメリットが説明できますか?
下の記事にて詳細に解説しています。
【簡単】実験計画法の交絡(別名)とはキャラがかぶっていること 実験計画法の交絡(別名)が何か?交絡するメリットは何かを知っていますか?本記事では、実験計画法の交絡(別名)を解説します。実験計画法のメリットである実験回数が減らせる理由など、交絡について知りたい方は必見です。 |
⑤実験計画法とラテン方格法との違いがわかる
実験回数が減らせる方法として、実験計画法以外にラテン方格法があります。両者の違いを簡単に説明できますか?なぜ、ラテン方格法より実験計画法が発展したのか説明できますか?
下の記事にて詳細に解説しています。
【簡単】実験回数を減らせるラテン方格法がわかる 実験計画法のラテン方格法やグレコ・ラテン方格法とは何か説明できますか?本記事では、実験計画法でたまに出てくるが難しいラテン方格法やグレコ・ラテン方格法を解説します。実験回数を減らす手法としてラテン方格法や直交表との違いを早く理解したい方は必見です。 |
⑥プーリングがわかる
プーリングとは何か?プーリングする基準は平方和の大小だけでよいのか?プーリングしても残差eの分散の期待値が\(σe^2\)と変化しない理由が計算によって説明できるか?などプーリングについて説明ができますか?
下の記事にて詳細に解説しています。
実験計画法のプーリングがわかる 実験計画法のプーリングをしてよい理由がわかりますか?プーリングの判断基準やプーリングしても変わらないものが何かわかりますか?本記事では、実験計画法のプーリングについて解説します。プーリングした場合の分散分析を導出する方法が知りたい方は必見です。 |
まとめ
実験計画法のベースである、分析対象、フィッシャーの三原則、直交性、交絡、ラテン方格法、プーリングについてまとめました。教科書読んだだけでは理解しにくいポイントをわかりやすく解説しました。
- ➀実験計画法は何を調べるものかがわかる
- ②フィッシャーの三原則がわかる
- ③実験計画法は直交性が重要な理由がわかる
- ④交絡の良し悪しが説明できる
- ⑤実験計画法とラテン方格法との違いがわかる
- ⑥プーリングがわかる
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