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Exactitud frente a precisión

1850
Instrumentos de medición de precisión en un laboratorio de experimentación científica de la década de 1850.

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La exactitud se refiere a la proximidad de un valor medido a un patrón o a un valor real conocido. La precisión se refiere a la proximidad de dos o más mediciones entre sí. Un sistema de medición puede ser preciso pero no exacto, exacto pero no preciso, ninguno de los dos o ambos. Estos dos conceptos son independientes en la teoría de la medición.

The distinction between accuracy and precision is a cornerstone of measurement science (metrology). Accuracy describes the degree of conformity to a true value, which is often an accepted reference standard. It is primarily affected by systematic errors, also known as bias. A systematic error causes measurements to be consistently wrong in the same direction. For example, a miscalibrated scale that always reads 5 grams higher than the true weight has a systematic error and is therefore inaccurate, even if it gives the exact same reading every time (making it precise).

Precision, on the other hand, describes the reproducibility or repeatability of measurements. It is affected by random errors, which are unpredictable fluctuations in the readings of a measurement apparatus. These errors can be caused by factors like electronic noise in an instrument, slight variations in experimental conditions, or observer inconsistencies. A high-precision instrument will produce very similar results when measuring the same quantity multiple times under the same conditions, regardless of whether those results are close to the true value. The common analogy used to illustrate this is a target. Accuracy is how close the shots are to the bullseye, while precision is how tightly grouped the shots are. It’s possible to have a tight cluster of shots (high precision) far from the bullseye (low accuracy).

UNESCO Nomenclature: 1209
- Estadísticas

Tipo

Sistema abstracto

Disrupción

Fundacional

Utilización

Uso generalizado

Precursores

  • Development of the scientific method
  • Carl Friedrich Gauss’s work on the theory of errors and the method of least squares
  • Early developments in metrology and standardization of units
  • Philosophical distinctions between truth and consistency

Aplicaciones

  • scientific experimentation
  • industrial quality control
  • engineering design and manufacturing
  • diagnósticos médicos
  • computer simulations

Patentes:

NA

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