Выборочное распределение наблюдений числа падения кукурузной муки

Автор: Шмалько Н.А., Никитин И.А., Муталлибзода Ш., Гончаров А.В., Кузнецова Е.В.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Пищевая биотехнология

Статья в выпуске: 1 (95) т.85, 2023 года.

Бесплатный доступ

Выборочное распределение наблюдений изучается с целью исследования вариационного признака, при этом измеряемую величину рассматривают как случайную. В практических целях эмпирическое распределение случайной величины оценивается близостью к теоретическому закону. Проверке подвергается статистическая гипотеза принадлежности выборочных данных к генеральной совокупности при помощи критериев согласия. Объектом данного исследования послужили наблюдения числа падения кукурузной муки, являющейся рецептурным компонентом хлебобулочных изделий. В мировой практике метод числа падения для сырья из кукурузы используется в качестве эталонного для установления референсных интервальных значений, обнаруживая вариацию исследуемого признака. Целью данной работы явилось изучение выборочного распределения наблюдений числа падения кукурузной муки для определения репрезентативности выборки опытных данных. Полагаясь на теорему Гливенко о целесообразности группирования выборочных данных в вариационный ряд с целью замены функции распределения генеральной совокупности на выборочную функцию распределения, вначале исследований произвели преобразование выборочных данных в статистический ряд. Материалом исследования послужил промышленный образец кукурузной муки тонкого помола, соответствующий требованиям ГОСТ 14176-69 «Мука кукурузная. Технические условия». Число падения изучали при реализации стандартного метода на приборе ПЧП-99 по ГОСТ ISO 2093-2016 «Зерно и продукты его переработки. Определение числа падения методом Хагберга-Пертена». Интервальный вариационный ряд изучали по широкому перечню характеристик: показателям центра распределения (выборочная средняя, мода, медиана, квартили, децили), показателям вариации (размах, среднее линейное отклонение, дисперсия, несмещенная оценка дисперсии, среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации, линейный коэффициент вариации, коэффициент осцилляции), показателям формы распределения (относительный показатель квартильной вариации, коэффициент асимметрии, структурный коэффициент асимметрии Пирсона, показатель эксцесса), показателям интервального оценивания центра генеральной совокупности (доверительные интервалы для генерального среднего, интервальное оценивание генеральной доли, т.е. вероятности события). Для изучаемой случайной величины числа падения кукурузной муки гипотезу о нормальном распределении доказали с помощью показателей асимметрии и эксцесса, а также при применении правила 3σ сигм. В результате расчетов установили репрезентативность выборочных данных в отношении варьирования изучаемого признака в генеральной совокупности.

Еще

Случайная величина, выборочное распределение, наблюдение, число падения, кукурузная мука

Короткий адрес: https://sciup.org/140301826

IDR: 140301826   |   DOI: 10.20914/2310-1202-2023-1-127-137

Список литературы Выборочное распределение наблюдений числа падения кукурузной муки

  • Хатит А.М., Лямец А.Л. Алгоритм проверки гипотезы о нормальном распределении исследуемого количественного признака // Смоленский медицинский альманах. 2022. № 3. С. 131-136.
  • Клявин И.А., Тырсин А.Н. Метод подбора наилучшего закона распределения случайной величины по экспериментальным данным // Автометрия. 2013. Т. 49. № 1. С. 18-25.
  • Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии. М.: Высшая школа, 1978. 319 с.
  • Клочкова И.С., Масленникова И.В. Использование нетрадиционного сырья при разработке рецептур хлебобулочных изделий // Пищевая промышленность. 2021. № 4. С. 32-35. https://doi.org/10.24412/0235-2486-2021-4-0033
  • Машанова Н.С., Алтайулы С., Мажит Г. Разработка новых видов хлебобулочных изделий с использованием растительного сырья // Интернаука. 2021. № 28-1 (204). С. 69-71.
  • Писарец О.П., Семенова О.Б., Дробот В.И. Обоснование эффективности использования молочнокислой закваски в технологии пшенично-кукурузного хлеба // Вестник Алматинского технологического университета. 2016. № 3. С. 94-99.
  • Мартиросян В.Д., Сотченко Е.Ф., Сотченко Ю.В. Применение кукурузной муки для улучшения показателей качества хлебобулочных изделий // Кукуруза и сорго. 2011. № 1. С. 28-29.
  • Ахмедов М.Э., Вершинина О.Л., Гончар В.В., Тычина А.В., Жемчужникова Н.А. Использование кукурузной муки при производстве ржаной симбиотической естественной закваски для хлебопечения // Проблемы развития АПК региона. 2019. № 1(37). С. 203-209.
  • Hussein A.M., Mohie M.K., Nefisa A.H., El-Nor S.A.H.A. Effect of Wheat Flour Supplemented with Barely and/or Corn Flour on Balady Bread Quality // Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 2013. V. 63. №. 1. P. 11-18. https://doi.org/10.2478/v10222-012-0064-6
  • Raya M.A.A., Ghoneem G., Elhadi H. Effect of Addition Corn Flour on Chemical, Physical, Rheological and Sensory Properties of Iraq Bread // Journal of Food and Dairy Sciences. 2022. V. 13. №. 6. P. 95-100. https://doi.org/10.21608/jfds.2022.145157.1062
  • Brooker D.J. Quality assurance for corn and wheat flour tortilla manufacturing // Tortillas. AACC International Press, 2015. P. 97-123. https://doi.org/10.1016/B978-1-891127-88-5.50004-9
  • de Alcântara R.G., de Carvalho R.A., Vanin F.M. Evaluation of wheat flour substitution type (corn, green banana and rice flour) and concentration on local dough properties during bread baking // Food Chemistry, 2020. V. 326. P. 126972. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126972
  • Özboy Ö. Development of corn starch-gum bread for phenylketonuria patients // Nahrung. 2002. V. 46 (2). P. 87-91. https://doi.org/10.1002/1521-3803(20020301)46:2<87:AID-FOOD87-3.0.CO; 2Y
  • Корнева О.А., Дунец Е.Г., Руденко О.В., Полозюк Т.Д. Исследование кривой вязкости пресного безглютенового теста в зависимости от концентрации разных видов муки // Пищевая промышленность. 2019. № 6. С. 62-65. https://doi.org/10.24411/0235-2486-2019-10091
  • Шмалько Н.А., Никитин И.А. Регрессионная зависимость числа падения аглютеновой мучной смеси от состава компонентов // Хлебопродукты. 2022. № 10. С. 34-39. https://doi.org/10.32462/0235-2508-2022-31-10-34-39
  • Шмалько Н.А., Никитин И.А., Велина Д.А., Хайруллин М.Ф. Экспонециальное сглаживание динамического ряда числа разжижения кукурузной крахмалистой смеси // Вестник ВГУИТ. 2022. № 2 (92). Т. 84. С. 170-178. https://doi.org/10.20914/2310-1202-2022-2-170-178
  • Delwiche S.R., Rausch S.R., Vinyard B.T. Evaluation of a standard reference material for falling number measurement // Cereal Chemistry. 2020. V. 97. P. 441-448. https://doi.org/10.1002/cche.10259
  • Delwiche S.R., Liang J. On the use of native corn starch as a standard reference material for falling number // Cereal Chemistry. 2020. V. 97. P. 1227-1235. https://doi.org/10.1002/cche.10346
  • Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных; 3е изд. М.: ООО «Бином-Пресс», 2007. 512 с.
  • ГОСТ 14176-69. Мука кукурузная. Технические условия. М.: Стандартинформ, 2008. URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/2285? ysclid=lbw89vcpqa506896564
  • ГОСТ ISO 2093-2016. Зерно и продукты его переработки. Определение числа падения методом Хагберга-Пертена. М.: Стандартинформ, 2019. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200140380
  • Грачев Ю.П., Плаксин Ю.М. Математические методы планирования эксперимента. М.: ДеЛи принт, 2005. 296 с.
Еще
Статья научная