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德马克指标(德马克指标公式)

2023-04-08 06:37分类:熊市操作 阅读:

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免疫学指标有哪些?

 

这里要分两大类:

一是"临床应用学的免疫指标"

二是"理论研究型的免疫学指标"

 

而"临床学应用指标"的范围较小,其指标也包括在理论研究型的指标中,即理论研究型不但包括日常医疗应用的指标(临床应用),也包括了理论研究与教学的指标。

 

1

临床应用学的免疫指标:

  • 1-免疫细胞学指标

白细胞,中性粒细胞,淋巴细胞,T淋巴细胞,NK细胞

 

  • 2-血液学指标

Ig-G,Ig-M,Ig-E,或"免疫球蛋白"等

 

  • 3-抗原学指标

(1)血液免疫学指标:

常见有:乙肝两对半中的第一,第三项,

(2)人体各种分泌物中的病原体检查(如淋病双球菌,大便中的寄生虫,大便中的伤寒弧菌的检查,痰中的结核杆菌检查,等等)。

 

 

图片来源:摄图网正版图库

 

2

理论研究学的免疫学指标

(以上各类其实也是,但理论研究学中,还有更深入的指标,以下只列以上所说之外的)

  • 1-抗原

即各种微生物的分离,检查,定型;

 

  • 2-免疫球蛋白

Ig-A,Ig-D,再加上以上临床学免疫指标的各项;

 

  • 3-补体系统;

 

  • 4-细胞免疫学指标

(1)T细胞;

(2)B细胞;

(3)NK细胞;

(4)CD白细胞(以上各种,还有:CD30以上的系列

 

  • 5-体液免疫学指标

(1)以上免疫球蛋白各种;

(2)特异性抗体的滴度;

(3)补体系统的滴度。

 

 

图片来源:摄图网正版图库

 

如何读懂免疫指标

IgG,在正常情况下成人为6-16gL

  • 增高:

慢性肝病、亚急性或慢性感染、结缔组织疾病、IgG骨髓瘤、无症状性单克隆IgG病等。

 

  • 降低:

遗传性或获得性抗体缺乏症、混合性免疫缺陷综合征、选择性IgG缺乏症、蛋白丢失性肠病、肾病综合症、强直性肌营养不良、免疫抑制剂治疗情况等。

 

IgA ,在正常情况下成人为760-3900mgL

  • 增高:

慢性肝病,亚急性或慢性感染性疾病(结核、真菌感染等)、自身免疫性疾病(SLE、类风湿关节炎)、囊性纤维化、家族性嗜中性粒细胞减少症、乳腺癌、IgA肾病、IgA骨髓瘤等。

 

 

图片来源:摄图网正版图库

 

  • 降低:

遗传性或获得性抗体缺乏症、免疫缺陷病、选择性IgA缺乏症、无γ-球蛋白血症、蛋白丢失性肠病、烧伤、抗IgA抗体综合症、免疫抑制剂治疗、妊娠后期等。

 

IgM ,在正常情况下成人为400-3450mgL

  • 增高:

胎儿宫内感染、新生儿TORC H综合症、慢性或亚急性感染、疟疾、传染性单核细胞增多症、支原体肺炎、肝病、结缔组织疾病、巨球蛋白血症,无症状性单克隆IgM病等。

 

  • 降低:

遗传性或获得性抗体缺乏症、混合性免疫缺陷综合症、选择性IgM缺乏症、蛋白丢失性肠病、烧伤、抗Ig抗体综合症(混合性冷球蛋白血症)、免疫抑制等。

 

补体C3,C4

在正常情况下,人血内C3(β1C-球蛋白)含量为80-1550mgL,C4(β1E-球蛋白)含量为130-370mgL。血液补体含量与活度在许多病理情况下都会发生变化,所以临床上应动态观察补体水平的变化。

  • 增高:

各种炎症性疾病、阻塞性黄疸、急性心肌梗死、溃疡性结肠炎、糖尿病、急性痛风、急性甲状腺炎、急性风湿热、皮肌炎、多发性肌炎、混合性结缔组织病、结节性动脉周围炎等。

 

  • 降低:

免疫功能障或免疫缺陷;在缺血、凝固性坏死和中毒性坏死时,组织释放较多的蛋白分解酶,导致的补体溶血活度和补体分组下降。

 

 

图片来源:摄图网正版图库

 

免疫指标对SLE的意义

1

血清蛋白分析

 

大多数的系统性红斑狼疮病人血浆蛋白异常,表现为血浆白蛋白降低而球蛋白升高。系统性红斑狼疮病人血浆白蛋白水平与疾病的活动性相关,活动性SLE病人白蛋白分解代谢率升高。

 

α1球蛋白是急性阶段的反应物质,部分SLE病人α1球蛋白升高。SLE疾病活动或者有蛋白尿者血浆中α2球蛋白升高。部分SLE病人β球蛋白升高,大部分SLE病人γ球蛋白升高。

 

2

血清免疫球蛋白

 

系统性红斑狼疮病人血浆中平均IgG水平较高,IgG的合成率是正常的4-5倍。研究IgG的亚组发觉IgG1和IgG3增高,而IgG4下降。部分SLE病人IgM平均值也升高。一部分SLE病人表现出血浆IgA降低。

 

3

血清巨球蛋白(冷凝球蛋白)

 

SLE病人中冷凝球蛋白的出现率较高,冷凝球蛋白的出现与疾病的活动性相关,病人常有活动性肾炎。

系统性红斑狼疮病人的冷凝球蛋白在与补体结合的特性上不同于类风湿性关节炎的冷凝球蛋白,这表明两种条件下冷凝球蛋白形成的抗原抗体系统有不同特性。冷凝球蛋白的出现可能与LSE病人细菌感染有关。

 

SLE病人血清对金黄色葡萄球菌调理素作用的削弱与冷凝球蛋白血症有关,去除SLE病人血清中免疫复合物的冷凝球蛋白片段,正常的调理作用也就恢复了。

 

 

图片来源:摄图网正版图库

 

SLE病人冷凝球蛋白血症减弱调理素的特征可以移动到正常人的血清。冷凝球蛋白与葡萄球菌的结合很可能制止吞噬细胞表面受体和受调理的器官接触,导致吞噬和杀伤的缺陷。

 

关于红斑狼疮这个疾病,我们应该引起足够的重视,它可累及多种器官发病,一旦发现疾病症状,应及时到医院进行诊治;有些患者认识不到它的危害,以至于病情恶化,甚至有致命的危险。

 

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封面图片来源:摄图网 责任编辑:互助君

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中美两国不仅是全球排名前两位的海军强国,同时也是全世界范围内仅有的两个大批量装备神盾舰的国家,因此网络上关于中美两国海军的讨论一直都是最热门的话题。而作为两国海军的主力神盾舰,052D驱逐舰和“伯克”级驱逐舰孰强孰弱更是大家讨论的焦点。只不过这些“比较”大多流于表面,缺乏说服力。今天我们就从具体的性能参数入手,精密分析中美海军的当家花旦谁更强一些。PS:由于最新的伯克Ⅲ尚未服役,这里我们比较的是美国海军现役的伯克ⅡA型驱逐舰。

谁拥有更强的神盾系统

作为专精防空反导的水面作战舰艇,神盾型驱逐舰最核心也是最重要的部分自然是以大尺寸固定式相控阵雷达为核心的作战系统。伯克级驱逐舰使用的便是大名鼎鼎的宙斯盾作战系统。052D驱逐舰同样有属于自己的作战系统,考虑到官方没有公开名称,这里我们就暂且称之为神盾作战系统。

052D驱逐舰的优势在硬件。得益于后发的技术优势,以及近10年来我国在雷达电子领域的突飞猛进,我国研制出了全世界第一款大尺寸舰用有源相控阵雷达系统——346型有源相控阵雷达,并将其用在了052C驱逐舰和“辽宁”号航母上。052D驱逐舰使用的是中国海军第二代有源相控阵雷达——346A型,硬件性能与伯克Ⅲ驱逐舰将装备的SPY-6(V)1型有源相控阵雷达相近(略弱)。由于346系列有源相控阵雷达并未解密,我们这里通过SPY-6(V)1雷达来对其进行简单反推。根据公开资料,SPY-6(V)1雷达拥有5328个T/R 组件,是SPY-1D(V)型无源相控阵雷达的1.225倍,峰值功率能够达到1.2MW,是SPY-1D(V)雷达的10倍!而346A型有源相控阵雷达的T/R组件数量在5000个,那么其理论峰值功率在1126KW。

更高的功率意味着拥有更远的对空探测距离,对隐身目标的探测能力也更强,尤其是对于掠海飞行的反舰导弹,即使依然受到地球曲率的影响,但也能够最大程度增加探测距离(比如对海探测极限的80公里),从而获得更为充足的反应时间和多次拦截所需要的空间。更高的发射功率还意味着346A雷达的抗干扰能力和干扰别人的能力同样远超SPY-1D(V)雷达。毕竟在技术水准相当的前提下,“抗干扰”和“干扰别人”就是最简单的“一力强十会”,拼的就是功率,谁的功率更高,谁就是胜利者。此外,346A雷达拥有更强的波束控制灵活度,这意味着同等功率下可以分出更多的波束用来对防空导弹进行引导,从而拥有更强的抗饱和攻击能力。最后,346A雷达由于制式上的先天优势,能够同时给四个天线阵面馈电,也就是052D驱逐舰的四面雷达天线能够同时开机使用,这对于提升052D驱逐舰的抗饱和攻击能力有巨大帮助。

而无源相控阵制式的SPY-1D(V)雷达是集中式发射机,一次最多只能给斜对角线上的两部天线阵馈电,四部天线无法同时工作,只能分时使用,依次扫描,这无疑严重限制了伯克级驱逐舰的抗饱和攻击能力的。

在重要性仅次于作战系统的武器系统这一块,052D驱逐舰和伯克级驱逐舰相比的优势和劣势又分别是什么呢?首先,052D驱逐舰在垂发系统的性能上优势巨大。其装备的国产新一代通用垂发直径为850毫米,是目前世界范围内直径最大的通用垂发,支持冷热共架,对导弹的尺寸限制更小,具备更强的扩展能力。

发射模块有“大型”、“中型”和“小型”三种规格。其中“大型发射模块”可以装载长度不超过9米的导弹;“中型发射模块”可以装载长度不超过7米的导弹;“小型发射模块”可以装载长度不超过3.3米的导弹。每8个发射单元为一组,每一个发射单元能够贮存和发射“防空、反舰、反潜和对地攻击”四类导弹,而且支持“一坑四弹”。052D驱逐舰装备有64个垂发单元,其中包括48个7米深的中型发射模块,目前主要用于发射海红旗9B防空导弹,另外16个为9米深的大型发射模块,目前主要用于发射鹰击18远程反舰导弹。

伯克级使用的是大名鼎鼎的MK41型垂发系统。这是目前装备范围最广的一型通用垂发系统。其直径为635毫米,有MK13、MK14、MK15三型贮运箱,它们外形结构基本相同,长度有5.79米和6.71米两种 ,仅支持热发射。MK41目前存在的最严重的问题就是就是尺寸过小,无法支持更大尺寸的弹药。这无疑给厂家研制新弹药提出了巨大的挑战,要在如此苛刻的尺寸要求下研制提升导弹性能,厂家只能选择把导弹做得更长,这也解释了为什么美国的舰载导弹看起来都非常细长。这样做不仅极大地增加了厂商的研制难度和成本,同时弹药性能的提升幅度也并不理想。可以说,MK41在尺寸上的先天劣势几乎断绝了伯克级弹药后续的升级之路。值得一提的是,虽然美国研制了尺寸更大的MK57垂发,但是美国似乎并没有将其用于伯克级驱逐舰的打算,最新的伯克Ⅲ仍然使用的是MK41垂发。

在防空导弹方面。052D驱逐舰目前装备的是国产最先进的海红旗-9B远程防空导弹,按照出口版本HQ-9BE防空导弹260公里的最大射程反推,海红旗-9B的最大射程应该不小于300公里,最大速度不小于4马赫,采用中段惯性制导+数据链,末端采用了主动雷达导引。除了拦截传统的战斗机和反舰导弹,还能够拦截射程不小于1000公里的弹道导弹。

伯克级防空导弹主要有标准-2系列,标准-3系列和标准-6系列。其中标准-2和标准-6属于传统的远程防空导弹,由于标准-6是在标准-2 Block IV的弹体上,换装主动雷达导引头研制而成,因此两者其实是取代关系,简单讲就是标准-6在未来会全面取代标准-2。

标准6目前一共发展出了标准-6 BlockⅠA和标准-6 BlockⅠB两个型号,不过后者要在2024财年(2023年10月1日至2024年9月30日)才会部署,因此,目前伯克级装备的最先进的就是标准-6 BlockⅠA。标准-6 BlockⅠA弹长6.58米,弹径0.34米,弹重1500千克;最大射程240~260公里,最大射高为34公里,飞行速度为3.5马赫;采用中段惯性制导+数据链,末端为主动雷达制导。可以看到,受限于MK41垂发系统,标准-6 BlockⅠA的的弹径受到了严格的研制,这导致其在最大射程和飞行速度上都比海红旗-9B要低一些,同时其末端主动雷达导引头的尺寸也会比海红旗9B更小一些,对目标的探测跟踪距离也会短一些。

我们再来对比下两款驱逐舰抗饱和攻击能力强弱

伯克级驱逐舰装备有3部AN/SPG-62照射雷达,根据美国军事网站《全球安全》(GlobalSecurity)的数据,这款照射雷达的峰值功率约10KW,支持分时照射功能,能够同时引导4枚防空导弹。因此在未装备主动雷达制导的标准-6之前,伯克级驱逐舰拥有12个火力通道,也就是一次最多能够同时拦截12个空中目标。

在装备主动雷达制导的标准-6之后,伯克级驱逐舰的SPY-1D(V)雷达便能够为标准-6提供中段导引,相当于额外增加了火力通道。根据公开资料,SPY-1D(V)雷达的峰值功率在111KW,天线效率为60%左右,发射功率大致在66KW。比照AN/SPG-62照射雷达的功率,我们可以简单认为SPY-1D(V)雷达可以分出6个波束用于标准-6的中段引导,这样一来,伯克级发射主动雷达制导的标准-6时,火力通道数量将增加到18个,也就是伯克级驱逐舰可以一次引导18枚标准-6对空中目标进行拦截。

不过伯克级驱逐舰的火力通道虽然多,但是有一个比较大的软肋,那就是AN/SPG-62照射雷达并非相控阵雷达,无法通过改变相位来改变雷达波束探测方向,必须通过机械转动来实现类似功能。很显然,机械转动即使速度再快,其需要的时间也是以秒为单位的,而相控阵雷达雷达波束改变方向所需要的时间为毫秒级。这就导致了伯克级驱逐舰在对付中高空目标时抗饱和能力是没问题的,但是一旦对付掠海飞行目标,AN/SPG-62照射雷达的有效火力通道数量就会大打折扣。PS:由于地球曲率的影响,雷达对海面目标的探测距离都会严重缩水,即使是伯克级这样的神盾舰,对掠海飞行的反舰导弹的最大探测距离也不会超过40公里,此时AN/SPG-62照射雷达受到底座旋转速度的限制,其多目标照射能力自然就会大幅降低。

 

掠海飞行的反舰导弹

 

此外,AN/SPG-62照射雷达的安装方式也存在缺陷,一旦来袭导弹从特定方向来袭,有可能导致3部照射雷达顾此失彼,比如反舰导弹从舰艏方向来袭,那么3部AN/SPG-62照射雷达中就只有舰艏的1部能有效照射目标,同样如果导弹从舰尾方向来袭,那么舰艏的1部也就无法起到作用。伯克级驱逐舰无法有效抗击掠海飞行反舰导弹的饱和攻击,这也成为美国海军后来开发“海军一体化火控-防空”(NIFC-CA)技术的根本原因。

 

伯克级的3部AN/SPG-62照射雷达的安装位置

 

那么052D驱逐舰的抗饱和攻击能力又如何呢?052D驱逐舰由于在设计时就确定使用主动雷达制导的防空导弹,因此其并未像伯克级驱逐舰那样安装单独的对空照射雷达。防空导弹的中段引导由346A雷达负责。那么052D驱逐舰有多少个火力通道呢?我们来简单计算下,根据文章前面的反推,我们得出346A雷达的峰值功率大致在1.126MW,天线效率按60%计算,实际发射功率算下来在657.6KW,那么理论上的火力通道是65个,考虑到052D驱逐舰的垂发数量只有64个,在不考虑一坑四弹的前提下,其实际最大火力通道为64个。当然,052D驱逐舰的真正火力通道数量是机密,我们不得而知,不过比伯克级驱逐舰多地都还是可以确定的。

值得一提的是,052D驱逐舰装备米波雷达的主要目的并非是为了反隐身,而是为了在346A雷达进行防空作战时负责对空警戒任务。这是因为一旦052D驱逐舰进行防空作战,346A雷达就会立刻进入对目标的“凝视”状态以获得更加精确的目标数据,此时的雷达波束便会收窄,雷达天线阵面也会被分为若干个子阵面用于对不同目标进行凝视、跟踪,以及对防空导弹的引导,这样一来346A雷达的对空监视区域将大幅缩小,从而给对方留下可乘之机。

为此052D驱逐舰专门增加了一部远程警戒雷达对346A雷达进行补充,这就是052D驱逐舰上那部米波预警雷达的来历。其中加长版的052DL驱逐舰还采用了更先进的升级版,将原来的八木天线升级为无源相控阵天线,还采用了基于地形自适应的测量技术,测高精度能够媲美常规微波段雷达,并且在目标识别、情报分析、组网信息融合等方面也达到了世界顶级水平。同时还附带获得了较强的反隐身能力,对典型隐身飞机的最大探测距离达到了350公里。

伯克级的优势在宙斯盾系统功能的深度开发,以及由此带来的战力提升上。在硬件上,052D驱逐舰比伯克级驱逐舰要先进一代以上,性能指标也要更先进,但据此认为052D的神盾系统就强于伯克级的宙斯盾作战系统显然也是不科学的,这犯了“以偏概全”的错误,简单讲就是将作战系统与雷达等同起来了。以美国的宙斯盾作战系统为例, 完整的宙斯盾作战系统除了SPY-1D(V)雷达之外,还包括指挥系统、显示系统、武器控制系统、垂直发射系统等多个组件,部件总数高达924个,重量达到了656吨,总的可以分为硬件端和软件端两大块。因此对比两款驱逐舰的神盾系统“孰强孰弱”就不能只看雷达的性能,还要看后端软件层面的开发,也就是功能的拓展上。

在软件层面的开发上美国是当之无愧的第一。从1981年正式装舰算起,宙斯盾系统已经发展了40年,更新了11个大版本,小版本更是不计其数。美军内部将这些版本统称为“基线”,目前最新的版本为基线10,不过该版本要由伯克Ⅲ驱逐舰和星座级护卫舰首先使用,而目前这两款军舰尚未服役,因此伯克级驱逐舰最新的作战系统版本是基线9D(DDG-113~115)。

按照最初的设计,“宙斯盾”只是用来纯粹的防空作战(对付前苏联反舰导弹的饱和攻击),后来美国搞了个所谓的“海军宙斯盾弹道导弹防御计划”,目的是赋予装备宙斯盾系统的巡洋舰和驱逐舰拦截弹道导弹的能力,简称为“BMD”,目前已经发展到最新的BMD6.0版本。不过6.0版本同样要首先用于还未服役的伯克Ⅲ驱逐舰,因此目前美国伯克级驱逐舰装备的最先进的弹道导弹防御系统版本为BMD5.1,不过已经具备非常完整的反导作战能力,在去年美国海军已经成功使用标准3 Block2A海基拦截导弹击落了一枚洲际弹道导弹靶弹。

 

标准3 Block2A海基拦截导弹

 

此外,伯克级驱逐舰还融合了“海军一体化火控-防空”技术(NIFC-CA),能在其它平台的配合下使用标准6系列远程防空导弹度超低空掠海飞行的目标进行超水平线拦截(目前已经实现了200公里外的拦截),堪称完美地解决了伯克级驱逐舰抗击掠海反舰导弹饱和攻击能力偏弱的缺憾。

052D驱逐舰在神盾作战系统的功能开发上要大幅落后于伯克级驱逐。首先052D驱逐舰尚不具备与“海军一体化火控-防空”(NIFC-CA)类似的功能,无法通过与其它平台的配合来拓展其拦截超低空飞行目标的范围。此外,052D驱逐舰的反导能力仅相当于BMD 3.6.3的水准,暂时只能够拦截中短程弹道导弹,尚不具备拦截远程弹道导弹和洲际导弹的能力,这固然有缺乏合适的拦截导弹的原因,但更多还是相关软件层面的不足。当然,这也是因为我国的神盾舰的研制也就是近十几年的事情,后端软件层面的开发落后美国是肯定的。此外,052D驱逐舰垂发系统目前能够使用的弹种比较有限,从公开消息来看,目前只有海红旗9B远程防空导弹和鹰击18反舰导弹两种,未来可能会部署海基巡航导弹、鱼11远程反潜导弹以及支持“一坑四弹”的中程防空导弹。

总的来说,052D驱逐舰和“伯克”级驱逐舰都是世界范围内最为顶尖的驱逐舰,代表了相关领域的最高技术水准。与伯克级驱逐舰比较,052D驱逐舰虽然目前综合战力稍逊一筹,但是其硬件水平更高,后续提升空间更大,相信在我国科研人员的努力下,052D驱逐舰将很快实现对伯克级驱逐舰的全方位超越。

(本文由公众号越声策略(yslc188)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

在股市当中,MACD是常用的技术指标,不管是大盘还是个股都运用到,所以掌握MACD用法,是每位股民应该具备的最基本技能。MACD如果你把它 读懂了是一个超级赚钱的工具,当然如果你不能搞懂那它只是一个很普通不过的指标,甚至有人说它是差的一类,就看你怎么去驾于它,就像一把刀,有的人用刀刀 毙人命,有的人拿起,手都哆嗦。

MACD+KDJ

KDJ+MACD双金叉选股公式,实盘验证,成功率高达90%

该公式代表的含义是当日KDJ和MACD双金叉;配合其它条件,就可以选出适合某些思路的股票,这里只抛砖引玉一下。

2、MACD黄白线位于0轴上方,KDJ金叉,是买入机会。

由于KDJ自身的灵敏度较高,影响了指标的准确性。只做强势区域的KDJ金叉,准确性会大幅度提升。

3、个股60分钟级别,MACD金叉,是买入机会。

60分钟级别,MACD金叉,可以买入,MACD死叉,可以卖出。

实战中就是根据二者的交叉和趋势来判断买卖点,非常可靠,尽管在一些特殊的位置,KDJ灵敏/MACD稳健,这样一旦KDJ发出买入信号或者卖出信号,只要等到MACD有那样的趋势就可以买卖,不用等到MACD金叉时再买,那样有点晚。同时也解决了KDJ指标的过于灵敏的虚假信号。

KDJ与MACD金叉共振买入法

案例分析;

1、合众思壮002383底部两连阳,突破20日均线,并且留有一个跳空缺口,macd和kdj金叉。

2、百大集团600865,技术面两连阳,突破10日均线,上方受制于20日均线压力,底部放量,macd和kdj金叉。

3、北玻股份002613技术k线显示突破20日均线,成交量放大,kdj和macd金叉。

MACD+KDJ买卖战法:

1、MACD出现金叉买点,此时绿色能量柱消失,是红色能量柱出现的拐点,仅此信号即为买入点;而KDJ指标此时出现J、K同时金叉于D,并且三者处于较低的值,所以两个指标同时指示买入,说明此时买入信号非常可靠,果断买入。

2、MACD黄白线位于0轴上方,KDJ金叉,是买入机会。

以中国船舶为例,该股近半年来MACD位于0轴上方,每次KDJ金叉,均是阶段买入机会,且准确率极高。

3、个股60分钟级别,MACD金叉,是买入机会。

60分钟级别,MACD金叉,可以买入,MACD死叉,可以卖出。

以陕西黑猫为例,该股前期打开涨停后,MACD死叉,是观望时点,待MACD零轴上方金叉,买入,就是3个涨停板。MACD第二次死叉,卖出观望,待MACD再次出现金叉,依然可以买入。

通达信黄金周KDJ金叉选股指标公式

GJTJ1:=100*(C-LLV(L,5))/(HHV(C,5)-LLV(L,5));

GJTJ2:=100*(C-LLV(L,10))/(HHV(C,10)-LLV(L,10));

GJTJ3:=100*(C-LLV(L,20))/(HHV(C,20)-LLV(L,20));

GJTJ4:=100*(C-LLV(L,30))/(HHV(C,30)-LLV(L,30));

A:=BARSLAST(CROSS(GJTJ4,GJTJ1))>3 AND BARSLAST(CROSS(GJTJ1,GJTJ4))<3;

B:=BARSLAST(CROSS(GJTJ4,GJTJ2));

D:=GJTJ3;

E:=BARSLAST(CROSS(GJTJ4,GJTJ3))>3 AND BARSLAST(CROSS(GJTJ1,GJTJ4))<3;

F:=GJTJ2;

B1:=A>0 AND REF(A,1)=0 AND REF(A,2)>0;

周K:="KDJ.K#WEEK";

周D:="KDJ.D#WEEK";

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;

K:=SMA(RSV,3,1);

D1:=SMA(K,3,1);

去停牌:=DYNAINFO(8)>0;

去ST:=NOT(NAMELIKE('ST') OR NAMELIKE('*ST') OR NAMELIKE('S'));

ENTERLONG:A AND B AND D AND E AND F AND 去停牌 AND 去ST AND CROSS(周K,周D);

股市投资需要平和的心境

股民心态1

股票操作需要解决两个问题:一是选时问题,二是选股问题。选时解决赚不赚钱的问题;而选股则解决赚多赚少的问题。因为一年之中不同板块涨幅差异很大。

选对热点多赚,选不对少赚。常用的选股的技术方法是先选强势板块,再从该板块中选择强势个股。

股民心态2

短线交易的精髓就是对主题投资机会的投机性交易。投机性操作更多的具体体现方式是短线操作,而非频繁的或随意的买进、卖出。许多人喜欢短线交易,但是对于短线操作需要具备什么条件,适合什么时候展开,短线操作具有什么优点,又有什么实战制约,并不是很清楚。

短线操作,是指利用股价的强势涨升趋势和某上升阶段进行操作,通过快速周转资金,始终把资金投放在有快速上涨潜力的股票里面。因此,我们的短线交易一定是建立在始终交易市场最活跃最具潜力的强势个股中。

声明:本内容由公众号越声策略(yslc188)提供,不代表投资快报认可其投资观点。

今天给大家写写如何用R软件计算t检验中统计效能和样本量。

实例描述

现在有一个公司声称他们的灯泡一般能用850±50个小时,但是我买了一个发现用了700个小时就坏了,那我就怀疑了,商家虚假宣传,那么我该如何证明呢?或者说,我要测试多少个灯泡能证明商家撒谎?

在这个例子中我们的目的就是要弄明白我们到底需要测试多少个灯泡,似乎就是一个算样本量的问题,在一个我们提前设定的显著性水平和想要的统计效能下算出这个样本量

这么样思考好像挺难的,我们不妨先反过来想:

商家不是说他的灯泡能用850±50个小时嘛,而我坚信商家在撒谎,我认为商家多说了比如说40个小时,那么此时我们就有

  • H0:灯泡能用850小时,
  • H1:灯泡能用810小时,

这时我们会进行一个统计检验,显著性水平大多数情况会设定在0.05,意思是一类错误的概率是0.05,就是说当H0为真的时候我们只有0.05的可能性拒绝它,就是说我们这个统计检验做出来灯泡确实用不到850小时,95%的情况下我们都是可靠的,这个叫做significance level;

那么要做这个检验我们还要规定一个东西叫做统计效能power,通常设置为0.9,就是说我希望我做这个统计,如果灯泡真的用不到850小时,90%的情况下我能够拒绝H0

以上两点,我们首先确定检验的可靠性,再次确定这个检验值得做确实有效力,想的都挺美,只要我做了检验,如果灯泡真的用不到850小时,90%的情况下我都能够拒绝H0得到阳性结果,而且呀,我得到阳性结果,假阳性的概率只有0.05。

别急,标准差在整个过程中也有重要影响,我们想象一个极端的例子,比如如果灯泡使用寿命没有变异,就是商家说能用850小时,那么每个灯泡都应该能用850小时,此时,只要一个灯泡就能解决我们的怀疑,但是现实总是不确定的,有的能1000小时,有的能用500小时,我们只能多取点样本以期覆盖更多的变异,所以变异常常也会影响我们做统计时的样本量,这就扯出来了我们要讨论的另一个东西,叫做效应量下一部分会写它如何来的)。

实际上,,以及效应量这四个指标,知道了任意三个,就可以推导出最后一个。通常,是已知的(由研究者确定,一般为0.05)。

用R语言计算统计效能

在R语言中,对于均值检验的统计功效和样本量计算是非常容易的,我们只用规定另外3个值就行,比如我要计算效应量d为(850-810)/50,统计功效为0.9,显著性水平是0.05时的样本量,写如下代码就可以:

library(pwr) pwr.t.test(d=(850-810)/50,power=0.9,sig.level=0.05,type="one.sample",alternative="two.sided")

结果就很明确了,我们只需要测试19个灯泡就可以在90%的情况下拒绝H0(如果灯泡真的用不到850小时的话)。

上面是从确定统计效能为0.9,显著性水平为0.05时求样本量。

我们还可以确定样本量和显著性水平后求统计效能:

pwr.t.test(d=(850-810)/50,n=10,sig.level=0.05,type="one.sample",alternative="two.sided")

从结果看,我们将样本量设置为10的话,求得的统计效能就是0.616,也就是说,如果商家的灯泡真的用不到850小时,我只用10个样本来检验的话,有差不多40%的可能性是检验不出来的。

还有我们其实也可以很自然的推测出,要实现相同的统计效能,如果变异小,那么需要的样本量也就小(你可以想象刚刚的极端例子),我们可以验证一下:

pwr.t.test(d=(850-810)/50,power=0.8,sig.level=0.05,type="one.sample",alternative="two.sided") pwr.t.test(d=(850-810)/30,power=0.8,sig.level=0.05,type="one.sample",alternative="two.sided")

上面的代码一个标准差是50,另一个是30,我们要实现0.8的统计效能,得到的样本量一个是14,一个是6.5,基本上我们的推测得到了验证。

这儿再提一句,对于我们例子中的t检验,我们感兴趣是两个样本均值之间的差异,而非单个个体之间的差异,而对于两个样本之间差异大小真正起作用的就是均值和标准差的比。

这个比就能够很好地描述两样本之间的差异,这个就叫做效应量:effect size

你可以看,下面的代码因为效应量其实是一样的,所以最后得到的我们需要的样本量都是18.4

pwr.t.test(d=(50-10)/50,power=0.9,sig.level=0.05,type="one.sample",alternative="two.sided") pwr.t.test(d=(1-.2),power=0.9,sig.level=0.05,type="one.sample",alternative="two.sided")

很多时候我们这个效应量并不是很好得到,所以经常会有很多人问我,显著性水平,统计效能都可以默认,那么我计算样本量时研究中的效应量设多少啊?这个就得去查文献或者做预试验了。

小结

今天给大家写了t检验中样本量和统计效能的计算,前面应该还有些铺垫的,不过我感觉别的作者已经写的非常清晰了,大家可以参考AhaDad的文章:

感谢大家耐心看完,自己的文章都写的很细,代码都在原文中,希望大家都可以自己做一做,也欢迎大家的意见和建议。

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