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समाधान - सांख्यिकी

योग: 105
105
अंकगणित माध्य: x̄=15
x̄=15
माध्य: 13
13
रेंज: 24
24
विचलन: s2=67.333
s^2=67.333
मानक विचलन: s=8.206
s=8.206

समाधान के अन्य तरीके

सांख्यिकी

चरण-दर-चरण समाधान

1. योग ढूंढें

सभी संख्याओं को जोड़ें:

32+18+9+13+8+14+11=105

योग बराबर होता है 105

2. माध्यम खोजें

योग को संख्याओं की संख्या से विभाजित करें:

योग
105
संख्या की संख्या
7

x̄=15=15

माध्य बराबर होता है 15

3. मध्यमा खोजें

संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें:
8,9,11,13,14,18,32

शब्दों की संख्या गिनें:
(7) शब्द हैं

क्योंकि शब्दों की एक विषम संख्या है, मध्य की शब्द ही माध्यम है:
8,9,11,13,14,18,32

माध्यम = 13

4. रेंज खोजें

रेंज पता लगाने के लिए, न्यूनतम मान को अधिकतम मान से घटाएं।

सर्वाधिक मान बराबर 32
न्यूनतम मान बराबर 8

328=24

रेंज = 24

5. विभिदेश खोजें

नमूना विचलन ज्ञात करने के लिए, प्रत्येक पद और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करें, परिणामों को वर्गमूल करें, सभी वर्गीय परिणामों को मिलाएं, और संख्या से योग को घटाएं ।

माध्यम बराबर 15

वर्ग विभेद प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक शब्द से माध्य घटाएं और परिणाम को वर्ग बनाएं:

(3215)2=289

(1815)2=9

(915)2=36

(1315)2=4

(815)2=49

(1415)2=1

(1115)2=16

नमूना विचलन प्राप्त करने के लिए, वर्ग विभेद को जोड़ें और उनके योग को शब्दों की संख्या से घटाएं 1

योग:
289+9+36+4+49+1+16=404
शब्दों की संख्या:
7
शब्दों की संख्या माइनस 1:
6

विचलन:
4046=67.333

नमूना विचलन (s2) = 67.333

6. मानक विचलन खोजें

नमूने का मानक विचलन नमूना विचलन का वर्गमूल होता है। इसलिए विचलन आमतौर पर वर्गीय चर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

विचलन: s2=67.333

वर्गमूल खोजें:
s=(67.333)=8.206

मानक विचलन (s) = 8.206

इसे सीखने की क्यों जरूरत है

सांख्यिकीय विज्ञान हमें डाटा का संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या, एवं प्रस्तुति करने में सहायता करता है, खासकर अनिश्चितता और परिवर्तन के संदर्भ में। सांख्यिकी में शायद ही सबसे बुनियादी अवधारणाओं को समझना हमें हमारे दैनिक जीवन में भेंट देने वाली जानकारी को बेहतर तरीके से प्रसंस्करण और समझने में मदद कर सकता है! इसके अलावा, 21 वीं सदी में अब तक सभी मानव इतिहास में से अधिक डाटा एकत्र किया गया है। जैसे-जैसे कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली होते गए हैं, उन्होंने हमें कभी से अधिक बड़े डेटासेट्स का विश्लेषण और व्याख्या करना आसान बना दिया है। इसके कारण, ऐसे कई क्षेत्रों में सांख्यिकीय विश्लेषण दिन-प्रतिदिन महत्वपूर्ण हो रहा है, जिससे सरकारों और कंपनियों को पूरी तरह से डाटा को समझने और उसके प्रतिक्रिया करने में सहायता मिलती है।