- Project Runeberg -  Svensk botanisk tidskrift / Band 14. 1920 /
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D

Tableau IT. — Fréquences, dans un matériel de 1 million, des 100
combinaisons de 2 facteurs chacun avec 10 gradations. Coefficient de
corrélation 0,5.

34 | 140| 253, 204 13 15 1 0 0 0
140 p sh 2275: |u9 181^1^ 1-530 375 10 2 0 0
93 | 2275 | 9138 | 16 580 13580 | 5032 | 839 61 2 0
904 | 2781 |16 580 |44810 |54675 | 30 110 | i40 | 839| 40 1
73 | 1530 |13580 154675 99250 |81380 |30110 | 5032 | 375 | 15
15 | 315 | 5.032 | 30110 | 81 380 | 99 250 54675 13580 | 1530 | 73

1! | 839 | 7470 | 30110 | 54675 |44810 | 16580 | 2781 | 204 |
ol e| er |. e| 5s | 13 580 116580 | 9138 | 2275 | 258

Su: | 0 | 2 40 375 | 1530 | 2781 | 2275 | 847 | 440 |

E o Iaceo NLRA Bi, nda bue X8 EHI IETIS 34 |

2. Premier cas. Combinaison libre de trois facteurs a dix
gradations.

Le nombre des combinaisons entre deux des facteurs est de 100,
les fréquences de chacune dans un matériel de 1 million sont celles
données dans le tableau I, si nous regardons toute la variation pour
chaque facteur compris entre les limites + 3,96 o (l’erreur commise
est plus petite que 1 sur 20 000).

Le nombre des combinaisons entre tous les trois facteurs est de
1000. Leurs fréquences relatives sont à calculer facilement à l’aide
d’un tableau semblable au tableau I, mais que je supprime ici pour
épargner de l’espace. Parmi les 1 000 combinaisons 176 sont si peu
fréquentes que, dans un matériel de 1 million, leur probabilité de
ne pas tre représentées du tout est plus grande que celle d’y pa-
raitre une seule fois. Elles ont été omises dans le calcul sui-

1 23 399
1 000 00 1 000 000.
Cela veut dire, qu’en prenant une seule station-élémentaire d’un

trés grand matériel, la probabilité qu’une certaine combinaison définie
1 23 399
1.000 000 °° "7 1.000 000.

vant. La probabilité des autres varie de 9 jusqu’à

4des 824 en question y soit représentée est

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