User Manual
Table Of Contents
- Innhold
- Bli kjent — Les dette først!
- Kapittel 1 Grunnleggende bruk
- Kapittel 2 Manuelle beregninger
- 1. Grunnleggende beregninger
- 2. Spesialfunksjoner
- 3. Angi vinkelenhet og displayformat
- 4. Funksjonsberegninger
- 5. Numeriske beregninger
- 6. Beregninger med komplekse tall
- 7. Binære, oktale, desimale og heksadesimale heltallsberegninger
- 8. Matriseberegninger
- 9. Vektorberegninger
- 10. Metriske omformingsberegninger
- Kapittel 3 Listefunksjon
- Kapittel 4 Likningsberegninger
- Kapittel 5 Graftegning
- 1. Eksempelgrafer
- 2. Bestemme hva som skal vises på et grafskjermbilde
- 3. Tegne en graf
- 4. Lagre en graf i bildeminnet
- 5. Tegne to grafer på samme skjerm
- 6. Manuell graftegning
- 7. Bruke tabeller
- 8. Dynamisk grafskriving
- 9. Tegne graf for en rekursjonsformel
- 10. Tegne kjeglesnitt som graf
- 11. Endre utseendet til en graf
- 12. Funksjonsanalyse
- Kapittel 6 Statistiske grafer og beregninger
- 1. Før du utfører statistiske beregninger
- 2. Beregne og tegne grafer for statistiske data med én variabel
- 3. Beregne og tegne grafer for statistiske data med parvise variabler
- 4. Utføre statistiske beregninger
- 5. Tester
- 6. Konfidensintervall
- 7. Distribusjon
- 8. Inntastings- og utdataledd for tester, konfidensintervall og distribusjon
- 9. Statistisk formel
- Kapittel 7 Finansiell beregning (TVM)
- 1. Før du utfører økonomiske beregninger
- 2. Vanlig rente
- 3. Rentes rente
- 4. Kontantstrøm (investeringsvurdering)
- 5. Amortisering
- 6. Omregning av rentefot
- 7. Kostnad, salgspris, fortjenestemargin
- 8. Dag-/datoberegninger
- 9. Nedskrivning
- 10. Obligasjonsberegninger
- 11. Finansielle beregninger ved hjelp av funksjoner
- Kapittel 8 Programmering
- 1. Grunnleggende programmeringstrinn
- 2. Funksjonstaster for PRGM-modus
- 3. Redigere programinnhold
- 4. Filbehandling
- 5. Kommandoreferanse
- 6. Bruke kalkulatorfunksjoner i programmer
- 7. Kommandolisten i PRGM-modus
- 8. CASIO-kalkulator med vitenskapelige funksjoner Spesialkommandoer <=> Tekstkonverteringstabell
- 9. Programbibliotek
- Kapittel 9 Regneark
- Kapittel 10 eActivity
- Kapittel 11 Minnehåndtering
- Kapittel 12 Systemhåndtering
- Kapittel 13 Datakommunikasjon
- Kapittel 14 PYTHON (kun fx-9860GIII, fx-9750GIII)
- Kapittel 15 Distribusjon (kun fx-9860GIII, fx-9750GIII)
- Vedlegg
- Examination Modes (kun fx-9860GIII/fx-9750GIII)
- E-CON3 Application (English) (fx-9860GIII, fx-9750GIII)
- 1 E-CON3 Overview
- 2 Using the Setup Wizard
- 3 Using Advanced Setup
- 4 Using a Custom Probe
- 5 Using the MULTIMETER Mode
- 6 Using Setup Memory
- 7 Using Program Converter
- 8 Starting a Sampling Operation
- 9 Using Sample Data Memory
- 10 Using the Graph Analysis Tools to Graph Data
- 11 Graph Analysis Tool Graph Screen Operations
- 12 Calling E-CON3 Functions from an eActivity
8-30
k Bruke distribusjonsgrafer i et program (Ikke inkludert på fx-7400G III )
Spesialkommandoer brukes til å tegne distribusjonsgrafer i et program.
• Tegne en normal, kumulativ distribusjonsgraf
1
DrawDistNorm < Lower >, < Upper > [,
σ
, ]
Populasjonens gjennomsnitt *
1
Populasjonens standardavvik *
1
Dataenes Upper grense
Dataenes Lower grense
1
4151
*
1
Dette kan utelates. Å utelate disse elementene utfører beregningen ved hjelp av = 1 og
= 0.
• Å kjøre DrawDistNorm utfører beregningen over i henhold
til de angitte betingelsene og tegner grafen. Nå er ZLow <
x < ZUp-regionen på grafen fylt inn.
• Samtidig blir
p , ZLow og ZUp-beregningsresultatene tilskrevet henholdsvis variablene p ,
ZLow og ZUp og
p tilskrevet Ans.
• Tegne en Student- t kumulativ distribusjonsgraf
1
DrawDistT < Lower >, <Upper >, < df >
Grader av frihet
Dataenes Upper grense
Dataenes Lower grense
1
4152
• Å kjøre DrawDistT utfører beregningen over i henhold til de angitte betingelsene og tegner
grafen. Nå er Lower <
x < Upper region på grafen fylt ut.
• Samtidig blir beregningsverdien
p og Lower og Upper inntastede verdier tilskrevet
henholdsvis variablene p , tLow og tUp og p blir tilskrevet Ans.
πσ
2
p =
dx
1
e
–
2
2
σ
(x – μ)
2
μ
Upper
Lower
∫
ZUp =
σ
Upper –
μ
ZLow =
σ
Lower –
μ
tLow = Lower tUp = Upper
Γ
2
df + 1
df
x
2
1 +
df + 1
2
p = ×
–
Γ
2
df
dx
df
×
π
Upper
Lower
∫










