科學計算機怎么算四分位數,83939數理分析網

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第一篇83939數理分析網:手機號碼數理分析

手機號碼數理分析手機是大家日常生活中最常用的東西,手機號碼也暗喻數理卦象玄機,有些人甚至比姓名更看重,畢竟換手機號碼比改名字簡單。互聯網上有很多可以測試的網站,歸納起來有幾種,現奉給大家,仁者見仁。具體每個數理的含義,因這里發帖字數限制在6000以內,不能詳細奉上,大家可以看我的博客那里有詳解    一、?以姓名五格剖象****手機號碼的吉兇判斷。     手機號碼是現代人的身份標志,雖然她只是一種是通訊工具,但由于使用的次數太多,有的手機一天使用達到100多次,常年累月的使用一個固定的手機號碼,必定存在著一個看不見的誘導力,這種誘導力又必定產生一個吉兇悔吝不同的結果。這是中國傳統文化中“同氣相求”原理所決定的,并不是什么鬼神的暗中作用。經長期實踐證明,用《易經》六十四卦象分析手機號碼,有很高的正確驗證率。    (一)、用五格姓名剖象法分析手機號碼      目前,用數理分析手機號碼的方法很多,但都存在著不少的誤區,準確率不高。存在著這種誤區主要原因是對中國的傳統文化的原理理解不深不夠之緣故。網上最流行的手機號碼判斷吉兇法,是以姓名五格剖象法81數論吉兇。方法很簡單,方法一是對手機號碼最后四位除以80,取余數查對(余數在1至80內);方法二是把手機號碼所有數相加,取1至80數。    例:某人手機號為:13517778028    最后四位8028,除以80,取余數為28,查對“1-81數理運勢誘導一覽表”,    28(兇):豪氣生離的行藏無定數    1+3+5+1+7+7+7+8+0+2+8=49,查對“1-81數理運勢誘導一覽表”    49(兇)吉兇難分的不斷辛苦數    這種計算法是不符合姓名五格剖象法的原則,也不符合太極原理。五格姓名剖象法對手機號碼取數應該是:    “1351777”為姓,名為兩個“80”與“28”,則變為    1351777   +1  1351778(天格)    80      1351857(人格)    28      108  (地格)    ――――――――――――――    1351885(總格)    因五格姓名剖象法的數理只有1-81數,故超80數須除以80取余數。    17  +1   18金庚辰    80?17金辛巳    28?28金辛卯    ―――――――――――        45土戊申    總格定吉兇,45數是一個吉數,新生泰和的萬事如意數。    若單取最后四位數,則是另一個格局    姓“80”,名“28”    80 +1  81天格    28? 108人格(28)      +1  29地格    ――――――――――    108總格(28)    顯然,用此種方法計算手機號碼數理,才是姓名五格剖象法的原意。方法不同,計算的結果當然不一樣,吉兇的判斷也不一樣。        附:數理誘導作用分類        (1)、吉祥運暗示數(代表健全、幸福、名譽等):          1、3、5、7、8、11、13、15、16、18、21、23、24、25、31、32、33、35、37、39、41、45、47、48、52、57、61、63、65、67、68、81        (2)、次吉祥運暗示數(代表多少有些障礙,但能獲得吉運):          6、17、26、27、29、30、38、49、51、55、58、71、73、75        (3)、兇數運暗示數(代表逆境、沉浮、薄弱、病難、困難、多災等):          2、4、9、10、12、14、19、20、22、28、34、36、40、42、43、44、46、50、53、54、56、59、60、62、64、66、69、70、72、74、76、77、78、79、80        (4)、首領運暗示數(智慧仁勇全備、立上位、能領導眾人):          3、13、16、21、23、29、31、37、39、41、45、47        (5)、財富運暗示數(多錢財、富貴、白手可獲巨財):          15、16、24、29、32、33、41、52        (6)、藝能運暗示數(富有藝術天才,對審美、藝術、演藝、體育有通達之能):          13、14、18、26、29、33、35、38、48        (7)、女德運暗示數(具有婦德,品性溫良,助夫愛子):          5、6、11、13、15、16、24、32、35        (8)、女性孤寡運暗示數(難覓夫君,家庭不和,夫妻兩虎相斗,離婚,嚴重者夫妻一方亡):          21、23、26、28、29、33、39        (9)、孤獨運暗示數(妻凌夫或夫克妻):          4、10、12、14、22、28、34        (10)、雙妻運暗示數:          5、6、15、16、32、39、41

第二篇83939數理分析網:數理統計在線計算器

樣本標準偏差在線計算器

相關系數計算器

變異系數計算器

幾何平均值在線計算器

線性回歸方程計算器

算術平均值計算器

效應量計算器

信噪比計算器

階乘計算器

在線標準誤差計算器

調和平均數在線計算器

加權平均值計算器

均方根計算器

平均值計算器

概率計算器

誤差百分比計算器

偏度計算器

正態分布計算器

二項式分布計算器

負二項式分布計算器

泊松分布計算器

超幾何分布計算器

模 中值 平均值計算器

區間算術平均值

阿特曼Z-score模型計算器

F檢驗計算器

T檢驗計算器

貝塔函數計算器

伽瑪函數計算器

威布爾分布計算器

指數分布計算器

誤差界限計算器

樣本容量計算器

置信區間計算器

抽樣誤差計算器

平均絕對值偏差計算器

誤差函數計算器

經驗法則計算器

R平方計算器

協方差計算器

卡方檢驗計算器

頻率分布計算器

四分位數間距(IQR)計算器

峰度系數計算器

排列與組合計算器

數理統計是數學系各專業的一門重要課程。隨著研究隨機現象規律性的科學—概率論的發展 應用概率論的結果更深入地分析研究統計資料 通過對某些現象的頻率的觀察來發現該現象的內在規律性 并作出一定精確程度的判斷和預測;將這些研究的某些結果加以歸納整理 逐步形成一定的數學概型 這些組成了數理統計的內容。

樣本標準偏差在線計算器

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第三篇83939數理分析網:中國科學家提交超大黑洞吞噬恒星的數理分析報告

中國科學家提交超大黑洞吞噬恒星的數理分析報告

圖文/周堅/2012年5月7日

原文來自:國科網解析宇宙學創始人周堅的博客

核心提示:2010年,美國科學家S.Gezari、R.Chornock、A.Rest等觀測到一個紅移為0.1696的星系在紫外光下變亮350倍的罕見光變現象,目前的研究結果認定這是超大黑洞在吞噬恒星,是黑洞制造的一個“謀殺案”現場。如今,解析宇宙學已經誕生三年多了,創立它的中國科學家周堅也來湊個熱鬧,依據解析宇宙學理論趕制了一幅編號為周堅2012032的數理分析星圖,報告這種罕見光變現象的驚人內幕。宇宙就是這樣,當你單純的去觀測它的時候,一切猜想皆有可能,而當你掌握數理分析方法再去研究它的時候,那一切猜想皆不存在。

這幅編號為周堅2012032的數理分析星圖,稱作紅移為0.1696紫外光變亮350倍遙遠星系的數理分析星圖,由中國科學家周堅基于解析宇宙學理論繪制,展示了一個亮度突然增強的星系在解析宇宙學給出的周堅圖上的真實反映。在星圖左上邊的影像中,左上照片拍攝于2009年,展現了閃光出現前的星系;右上照片拍攝于2010年6月,星系的紫外線亮度提高了350倍;左下照片由Pan-STARRS望遠鏡2009年拍攝,展示了閃光出現前的星系;右下照片由Pan-STARRS望遠鏡2010年6月至8月間拍攝,展示了星系中央的閃光。在星圖右上邊的圖片,是一幅電腦模擬圖象,展示了一顆被黑洞吞噬的恒星產生的氣體,其中部分氣體被高速噴向太空。在星圖下邊的坐標圖中,展示了將這種罕見的光變現象置于周堅圖中進行數理分析的具體結果。

天文學家指出,超大質量黑洞吞噬恒星的現象非常罕見,每個星系每一萬年可能只發生一次。為了發現并研究這種罕見的現象,美國科學家格扎里(S.Gezari)和他的同事們借助星系演化探測器對數十萬個星系進行紫外觀測,同時借助夏威夷的Pan-STARRS望遠鏡進行可見光觀測。2010年6月,他們觀測到來自一個距地球大約27億光年的星系中央黑洞的明亮閃光。在此之前,這個黑洞處于休眠狀態。格扎里說:“被黑洞的巨大引力撕裂時,這顆恒星的部分殘骸墜落黑洞,余下的被高速噴向太空。我們觀測到的閃光由墜落黑洞的恒星氣體產生。”

然而,當我們將這個光變星系置于周堅圖中,依據紫外光亮度變化的觀測數據進行數理分析發現:

1、這個罕見的稱之為超大黑洞吞噬恒星的星系,它的星系大小竟然不到1.5萬光年(由于沒有可見光觀測數據,用紫外光觀測數據進行分析存在一定的分析誤差),比我們居住的銀河系的衛星星系——大麥哲倫星系還小。

2、如果這個星系確實處在我們所估計的距離我們27億光年(依據哈勃常數為73±5km/s/Mpc進行估計)的位置上,那么它的周堅紅移就是0.243859,多普勒紅移就是-0.074259,它們的和就是我們所觀測到它的紅移0.1696。由于它的多普勒紅移值是負值,對應的就是多普勒藍移,說明它是一個多普勒藍移星系,是朝向我們運動而來的星系,其朝向我們運動的視向速度是21 437.948km/s,對應的大爆炸宇宙學所說的宇宙膨脹率就是77.797313km/s/Mpc,哈勃常數仍然是71km/s/Mpc的哈勃常數,宇宙膨脹速度就是64 401.394km/s,處在加速膨脹的宇宙膨脹特征區域中。

3、如果在這個星系中爆發一顆Ia超新星,我們一定能夠觀測到它的光極大視星等值在20.2至21.2之間;如果爆發的是其它類型的超新星,我們觀測到它的光極大視星等值就比20.2至21.2之間的這個亮度要暗一點。

4、這個星系雖然很小,其實比小麥哲倫星系還小一點,但和大、小麥哲倫星系一樣,它們之中的恒星演化是完全一致的,在星圖中用恒星演化自循環圈來反映這個恒星演化的非常復雜的自循環過程。

綜上所述,說這個如此遙遠的星系有什么奇特之處那就言過其實了,它不外乎就是比我們非常熟悉的大、小麥哲倫星系小那么一點點的小星系罷了,沒什么特別之處,它的罕見光變特征我們可以理解為超大黑洞吞噬恒星的過程,但在如此遙遠距離上的如此小的星系中爆發一顆超新星,或同時爆發兩顆超新星,那同樣也有這樣的亮度變化觀測結果。在解析宇宙學中,目前我們想象的幾乎無限大密度的天體在宇宙中是不存在的,恒星演化自循環圈所反映出來的恒星那非常復雜的演化全過程就充分證明了這一點。

天外有天樓外樓,這是對宇宙的真實寫照,但無論如何都沒有我們目前所想象的那樣復雜,在宇宙中的任何地方的任何宇宙事件,無論它們如何變幻莫測,它們都自始至終遵循同樣的自然法則,而從觀測的角度來講,無論任何人(觀測者)在宇宙中的任何空間位置上對宇宙進行觀測,從整體上來說都是一樣的,它們只要應用相同的觀測手段都能觀測到一個同樣類似的宇宙,比如宇宙微波背景輻射全天圖就是如此,對于本文所說的罕見光變現象更是如此。總之,宇宙不存在什么難以理解或不可想象的問題,更不存在什么諸如“奇點”之類等等的極端天體。

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