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मैकगिनले डायनामिक इंडिकेटर
मैकगिनले डायनेमिक इंडिकेटर एक प्रकार का मूविंग एवरेज है जो मौजूदा मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स की तुलना में बाजार को बेहतर तरीके से ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। यह एक तकनीकी संकेतक है जो बाजार की गति में बदलाव के लिए समायोजित करके चलती औसत लाइनों में सुधार करता है। जॉन आर। मैकगिनले, एक बाजार तकनीशियन, एपिनेम इंडिकेटर का आविष्कारक है।
चाबी छीन लेना
- मैकगिनले डायनेमिक इंडिकेटर एक प्रकार का मूविंग एवरेज है जो मौजूदा मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स की तुलना में बाजार को बेहतर तरीके से ट्रैक करने के लिए बनाया गया था।
- मैकगिनली डायनेमिक इंडिकेटर एक ऑटोमैटिक एडजस्टमेंट फैक्टर को अपने फॉर्मूले में शामिल करके मार्केट की अलग-अलग स्पीड के मसले को हल करता है, जो स्पीड, या स्लो हो जाता है, इंडेक्स ट्रेंडिंग में है, या लेकर, मार्केट्स।
- McGinley डायनेमिक इंडिकेटर पारंपरिक मूविंग एवरेज में सुधार करके मूल्य पृथक्करण और वाष्पशील व्हाट्सअप को बेहतर बनाता है ताकि मूल्य क्रिया अधिक सटीक रूप से परिलक्षित हो।
मैकगिनले डायनामिक इंडिकेटर को समझना
मैकगिनले डायनामिक इंडिकेटर चलती औसत में निहित एक समस्या को हल करने का प्रयास करता है जो निश्चित समय लंबाई का उपयोग करता है। मूल समस्या यह है कि बाजार, महान डिस्काउंटिंग तंत्र है जो यह है, एक गति से घटनाओं पर प्रतिक्रिया करता है कि एक चलती औसत सामना नहीं कर पाएगी। इस समस्या को अंतराल कहा जाता है, और चलती औसत का एक प्रकार नहीं है, चाहे वह एक सरल, घातीय या भारित चलती औसत हो, जो इससे प्रभावित नहीं है। जाहिर है, यह उस चलती औसत की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएगा। McGinley डायनामिक इंडिकेटर एक चिकनी, अधिक उत्तरदायी, चलती औसत रेखा को दिखाने के लिए एक बाजार में गति में बदलाव (इसलिए, ‘गतिशील’ ) लेता है ।
बाजार की गति सुसंगत नहीं है; यह अक्सर गति करता है और धीमा हो जाता है। पारंपरिक चलती औसत, जैसे कि एक साधारण चलती औसत या घातीय चलती औसत, इस बाजार की विशेषता के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैकगिनले डायनेमिक इंडिकेटर ने बाजार की चाल को समायोजित करने के लिए अपने सूत्र में एक स्वचालित चौरसाई कारक को शामिल करके इस समस्या को हल किया। यह गति, या धीमा कर देती है, में सूचक रुझान, या लेकर, बाजारों।
यह कहना नहीं है कि लैग के उपरोक्त मुद्दे को मिटा दिया गया है, केवल यह कि बाजार आंदोलन की प्रतिक्रिया तेज है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि, इसके सुचारू रूप से स्थिर रहने के कारण, यह अन्य चलती औसत की तुलना में अधिक बाजार प्रतिक्रियाशील होगा। उपयोगकर्ता इस सूचक को अवधि (एन) की संख्या के चयन के माध्यम से अनुकूलित कर सकता है।
मूल्य में कमी और अधिक सटीक रूप से परिलक्षित होने के कारण सूचक अलग-अलग मूविंग एवरेज में सुधार करता है और वाष्पशील व्हाप्स को कम करता है। सूत्र मैकगिनले डायनामिक इंडिकेटर में सुरक्षा के मूल्य आंदोलन पर आधारित त्वरण, या मंदी के लिए अनुमति देता है।
भले ही व्यापारी लाइन खरीदने, बेचने या निर्णय लेने के लिए उपयोग कर सकते हैं, निर्णय, अपने संकेतक के लिए मैकगिनले का मूल इरादा संकेतक और बाजार के बीच अंतराल को कम करना था। तर्क यह है कि एक तेजी से ट्रैकिंग चलती औसत व्यापारिक संकेतों को उत्पन्न करने में अधिक विश्वसनीय होगा।
श्याम पिंडों से उत्पन्न विकिरण
प्रकाश की लहर सिद्धांत, जो मैक्सवेल के समीकरणों को इतनी अच्छी तरह से कब्जा कर लिया गया, 1800 के दशक में प्रमुख प्रकाश सिद्धांत बन गया (न्यूटन के कॉर्पस्क्यूलर सिद्धांत को पार कर गया, जो कई स्थितियों में विफल रहा था)। सिद्धांत के लिए पहली बड़ी चुनौती थर्मल विकिरण को समझाती है , जो उनके तापमान की वजह से वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रकार है।
परीक्षण थर्मल विकिरण
तापमान टी 1 पर बनाए गए किसी ऑब्जेक्ट से विकिरण का पता लगाने के लिए एक उपकरण स्थापित किया जा सकता है। (चूंकि एक गर्म शरीर सभी दिशाओं में विकिरण देता है, इसलिए कुछ प्रकार की ढाल जगह में रखी जानी चाहिए ताकि विकिरण की जांच की जा रही हो, एक संकीर्ण बीम में हो।) शरीर और डिटेक्टर के बीच एक फैलाव माध्यम (यानी प्रिज्म) रखना, विकिरण के तरंग दैर्ध्य ( λ ) एक कोण ( θ ) पर फैलता है। डिटेक्टर, चूंकि यह एक ज्यामितीय बिंदु नहीं है, एक श्रेणी डेल्टा- थेटा को मापता है जो एक श्रेणी डेल्टा- λ से मेल खाता है, हालांकि एक आदर्श सेट-अप में यह सीमा अपेक्षाकृत छोटी है।
यदि मैं सभी तरंग दैर्ध्य पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कुल तीव्रता का प्रतिनिधित्व करता हूं , तो अंतराल δ λ ( λ और δ और lamba की सीमाओं के बीच) पर उस तीव्रता है:
आर ( λ ) रेडियेंसी , या प्रति इकाई तरंग दैर्ध्य अंतराल तीव्रता है। कैलकुस नोटेशन में, δ-values शून्य की अपनी सीमा को कम करते हैं और समीकरण बन जाता है:
उपरोक्त उल्लिखित प्रयोग डीआई का पता लगाता है, और इसलिए आर ( λ ) किसी वांछित तरंगदैर्ध्य के लिए निर्धारित किया जा सकता है।
रेडियेंसी, तापमान, और तरंगदैर्ध्य
सभी तरंग दैर्ध्य (यानी आर ( λ ) वक्र के नीचे वाला क्षेत्र) की कुल तीव्रता बढ़ जाती है क्योंकि तापमान बढ़ता है।
यह निश्चित रूप से अंतर्ज्ञानी है और, वास्तव में, हम पाते हैं कि यदि हम ऊपर तीव्रता समीकरण का अभिन्न अंग लेते हैं, तो हम एक मान प्राप्त करते हैं जो तापमान की चौथी शक्ति के समान होता है। विशेष रूप से, आनुपातिकता स्टीफन के कानून से आती है और इस रूप में स्टीफन-बोल्टज़मान निरंतर ( सिग्मा ) द्वारा निर्धारित की जाती है:
प्रयोगों से पता चलता है कि अधिकतम तरंगदैर्ध्य तापमान के विपरीत आनुपातिक है। वास्तव में, हमने पाया है कि यदि आप λ अधिकतम और तापमान को गुणा करते हैं, तो आप निरंतर प्राप्त करते हैं, जिसे वेन विस्थापन कानून के रूप में जाना जाता है:λ अधिकतम टी = 2.8 9 8 एक्स 10 -3 एमके
श्याम पिंडों से उत्पन्न विकिरण
उपर्युक्त विवरण में कुछ धोखाधड़ी शामिल थी। प्रकाश वस्तुओं से प्रतिबिंबित होता है, इसलिए वर्णित प्रयोग वास्तव में परीक्षण की जा रही समस्या की समस्या में चलता है। स्थिति को घातीय गतिमान औसत क्या है सरल बनाने के लिए, वैज्ञानिकों ने एक अश्वेत को देखा, जो एक ऐसी वस्तु कहने के लिए है जो किसी भी प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
इसमें एक छोटे छेद के साथ एक धातु बॉक्स पर विचार करें। अगर प्रकाश छेद को हिट करता है, तो यह बॉक्स में प्रवेश करेगा, और इसके पीछे झुकने का थोड़ा मौका नहीं है। इसलिए, इस मामले में, छेद, बॉक्स नहीं, ब्लैकबीड है । छेद के बाहर पता चला विकिरण बॉक्स के अंदर विकिरण का नमूना होगा, इसलिए बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है यह समझने के लिए कुछ विश्लेषण की आवश्यकता है।
- बॉक्स विद्युत चुम्बकीय स्थायी लहरों से भरा है। अगर दीवारें धातु हैं, तो विकिरण प्रत्येक दीवार पर एक नोड बनाने, प्रत्येक दीवार पर बिजली के क्षेत्र के साथ बॉक्स के अंदर उछालता है।
- Λ और डीएल के बीच तरंग दैर्ध्य के साथ स्थायी तरंगों की संख्या है
शास्त्रीय भौतिकी की विफलता
इन सभी को एक साथ फेंकना (यानी ऊर्जा घनत्व प्रति खड़े तरंग प्रति वॉल्यूम ऊर्जा प्रति लहरों खड़ा है), हम पाते हैं:
दुर्भाग्यवश, Rayleigh-Jeans सूत्र प्रयोगों के वास्तविक परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए बहुत ही घातीय गतिमान औसत क्या है असफल हो जाता है। ध्यान दें कि इस समीकरण में रेडियेंसी तरंग दैर्ध्य की चौथी शक्ति के विपरीत आनुपातिक है, जो इंगित करती है कि लघु तरंग दैर्ध्य (यानी 0 के पास) पर, रेडियेंसी अनंतता तक पहुंच जाएगी। (रेलेघ-जीन्स फॉर्मूला दाईं ओर ग्राफ में बैंगनी वक्र है।)
डेटा (ग्राफ़ में अन्य तीन घटता) वास्तव में अधिकतम रेडियेंसी दिखाते हैं, और इस बिंदु पर लैम्ब्डा अधिकतम के नीचे, रेडियेंसी गिर जाती है, 0 को लैम्ब्डा दृष्टिकोण 0 के करीब आती है।
इस विफलता को पराबैंगनी आपदा कहा जाता है, और 1 9 00 तक उसने शास्त्रीय भौतिकी के लिए गंभीर समस्याएं पैदा की थीं क्योंकि इसने समीकरण तक पहुंचने में थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बुनियादी अवधारणाओं पर सवाल उठाया था। (लंबे तरंगदैर्ध्य पर, रेलेई-जीन्स फॉर्मूला मनाए गए डेटा के करीब है।)
प्लैंक की थ्योरी
1 9 00 में, जर्मन भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक ने पराबैंगनी आपदा के लिए एक साहसिक और अभिनव संकल्प का प्रस्ताव दिया। उन्होंने तर्क दिया कि समस्या यह थी कि सूत्र ने निम्न तरंग दैर्ध्य (और, इसलिए, उच्च आवृत्ति) रेडियेंसी बहुत अधिक अनुमान लगाया। प्लैंक ने प्रस्तावित किया कि यदि परमाणुओं में उच्च आवृत्ति उत्सर्जन को सीमित करने का कोई तरीका था, तो उच्च आवृत्ति (फिर से, कम तरंगदैर्ध्य) तरंगों की संबंधित रेडियेंसी भी कम हो जाएगी, जो प्रयोगात्मक परिणामों से मेल खाती है।
प्लैंक ने सुझाव दिया कि एक परमाणु केवल अलग बंडलों ( क्वांटा ) में ऊर्जा को अवशोषित या पुनर्जीवित कर सकता है।
यदि इन क्वांटा की ऊर्जा विकिरण आवृत्ति के आनुपातिक होती है, तो बड़ी आवृत्तियों पर ऊर्जा समान रूप से बड़ी हो जाएगी। चूंकि कोई स्थायी लहर केटी से अधिक ऊर्जा नहीं हो सकती है, इसलिए यह उच्च आवृत्ति रेडियेंसी पर एक प्रभावी टोपी डालती है, इस प्रकार पराबैंगनी आपदा को हल करती है।
प्रत्येक ऑसीलेटर केवल मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित या अवशोषित कर सकता है जो ऊर्जा के क्वांटा ( ईपीएसलॉन ) के पूर्णांक गुणक होते हैं:
जहां एच आनुपातिक स्थिरता है जिसे प्लैंक के निरंतर के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा की प्रकृति की इस पुनरावृत्ति का उपयोग करके, प्लैंक को रेडियेंसी के लिए निम्नलिखित (अवांछित और डरावना) समीकरण मिला:
औसत ऊर्जा केटी को प्राकृतिक घातीय ई के विपरीत अनुपात से जुड़े रिश्तों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, और प्लैंक के कुछ स्थानों में निरंतर दिखाया जाता है। समीकरण के लिए यह सुधार, यह पता चला है, डेटा को पूरी तरह से फिट करता है, भले ही यह Rayleigh-Jeans फॉर्मूला जितना सुंदर न हो।
पराबैंगनी आपदा के लिए प्लैंक का समाधान क्वांटम भौतिकी का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। पांच साल बाद, आइंस्टीन अपने फोटॉन सिद्धांत को पेश करके फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या करने के लिए इस क्वांटम सिद्धांत पर निर्माण करेगा। जबकि प्लैंक ने एक विशिष्ट प्रयोग में समस्याओं को ठीक करने के लिए क्वांटा के विचार की शुरुआत की, आइंस्टीन इसे विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की मौलिक संपत्ति के रूप में परिभाषित करने के लिए आगे बढ़े। प्लैंक, और अधिकांश भौतिकविद, इस व्याख्या को स्वीकार करने में धीमे थे जब तक ऐसा करने के लिए भारी सबूत नहीं थे।
Scrum Master Roles and Responsibilities: एक स्क्रम मास्टर की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या हैं?
Scrum Master स्क्रम ढांचे का पालन सुनिश्चित करके बड़ी टीम को स्क्रम की सुविधा प्रदान करने में मदद करता है। वह स्क्रम मूल्यों और प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन टीम को अपने वर्कफ़्लो में सुधार करने के अवसरों के लिए लचीला और खुला रहना चाहिए।
जैसा कि शीर्षक का तात्पर्य है, स्क्रम मास्टर स्क्रम का स्वामी है, जो यह सुनिश्चित करता है कि स्क्रम ढांचे का पालन किया जाए। स्क्रम में भूमिकाओं और अनुष्ठानों का एक स्पष्ट रूप से परिभाषित सेट होता है जिसका पालन किया जाना चाहिए और स्क्रम मास्टर स्क्रम टीम के प्रत्येक सदस्य के साथ काम करता है ताकि टीम को स्क्रम ढांचे के माध्यम से मार्गदर्शन और कोच किया जा सके। अधिकांश कंपनियों में एजाइल परियोजना प्रबंधन तेजी से मानक अभ्यास बनने के साथ, स्क्रम मास्टर्स की बहुत मांग है। सॉफ्टवेयर विकास और अन्य पुनरावृत्त परियोजनाओं में चुस्त प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए स्क्रम एक शक्तिशाली ढांचा है।
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स्क्रम मास्टर स्क्रम फ्रेमवर्क में तीन भूमिकाओं में से एक है।
एक स्क्रममास्टर क्या है?
Scrum Master स्क्रम के फैसिलिटेटर हैं, हल्के फुर्तीले ढांचे के साथ टाइम-बॉक्सिंग पुनरावृत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसे स्प्रिंट कहा जाता है। फैसिलिटेटर के रूप में, स्क्रम मास्टर्स बाकी टीम के कोच के रूप में कार्य करते हैं। स्क्रम गाइड के रूप में "नौकर नेता" इसे कहते हैं। अच्छे स्क्रम मास्टर्स स्क्रम नींव और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन टीम के लिए अपने वर्कफ़्लो में सुधार करने के अवसरों के लिए लचीला और खुला रहता है। इससे पहले कि आप समझें कि स्क्रममास्टर क्या है, आपको यह जानना होगा कि स्क्रम क्या है, और स्वयं डेवलपर्स द्वारा प्रदान की गई परिभाषा से बेहतर क्या परिभाषा है? "स्क्रम एक ढांचा है जिसके भीतर लोग जटिल अनुकूली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जबकि उच्चतम संभव मूल्य के उत्पादों को उत्पादक और रचनात्मक रूप से वितरित कर सकते हैं।"
स्क्रम मास्टर की जिम्मेदारियां-
एक स्क्रम मास्टर (Scrum Master), जिसे "नौकर नेता" के रूप में जाना जाता है, एक चुस्त टीम का एक कोच, प्रेरक और नेता है। एक स्क्रम मास्टर की भूमिका टीम को चुस्त प्रक्रियाओं पर शिक्षित करना और टीम के सदस्यों को धार्मिक रूप से स्क्रम प्रथाओं का पालन करने में मदद करना है।
एक अच्छा स्क्रम मास्टर एक उच्च प्रदर्शन करने वाली टीम को गतिशील, एक सतत प्रवाह, और प्रक्रियाओं में एक घातीय सुधार स्थापित करने में मदद करता है। उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता होती है और वे एक स्क्रम टीम के प्रगतिशील विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं।
स्क्रम मास्टर उत्पाद स्वामी (पीओ) दोनों के साथ सहयोग करता है जो सही उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, और विकास टीम जो उत्पाद को सही बनाने पर केंद्रित है। एक स्क्रम मास्टर का काम अनिवार्य रूप से सभी को स्क्रम मूल्यों, सिद्धांतों और प्रथाओं को समझने और आत्मसात करने और ग्राहक को सर्वोत्तम उत्पाद प्राप्त करने में मदद करना है।
स्क्रम जॉब रोल्स-
डेवलपर्स-
डेवलपर्स स्क्रम टीम के वे लोग हैं जो प्रत्येक स्प्रिंट में प्रयोग करने योग्य वृद्धि के किसी भी पहलू को बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डेवलपर्स द्वारा आवश्यक विशिष्ट कौशल अक्सर व्यापक होते हैं और कार्य के क्षेत्र के साथ अलग-अलग होंगे।
प्रोडक्ट ओनर-
प्रोडक्ट ओन, स्क्रम टीम के कार्य के परिणामस्वरूप उत्पाद के मूल्य को अधिकतम करने के लिए जवाबदेह है। यह कैसे किया जाता है यह संगठनों, स्क्रम टीमों और व्यक्तियों में व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है।
स्क्रममास्टर-
स्क्रम गाइड में परिभाषित के अनुसार स्क्रम मास्टर स्क्रम की स्थापना के लिए जवाबदेह है। वे स्क्रम टीम और संगठन दोनों के भीतर, स्क्रम सिद्धांत और व्यवहार को समझने में सभी की मदद करके ऐसा करते हैं।
स्क्रम घातीय गतिमान औसत क्या है टीम की प्रभावशीलता के लिए स्क्रम मास्टर जवाबदेह है। वे स्क्रम टीम को स्क्रम ढांचे के भीतर अपनी प्रथाओं में सुधार करने में सक्षम बनाकर ऐसा करते हैं।
एक स्क्रम मास्टर क्या करता है?
स्क्रम मास्टर एक परियोजना के दौरान स्क्रम ढांचे की सुविधा सुनिश्चित करता है। वे ढांचे को एक साथ रखने और टीम, उत्पाद के मालिक और सामान्य रूप से संगठन के लिए पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। यह व्यक्ति उत्पाद स्वामी और टीम दोनों के लिए संपर्क का बिंदु है और प्रत्येक स्प्रिंट के व्यापक विकास चित्र को समझने के लिए भी जिम्मेदार है।
ये लोग न केवल टीम को कार्य सौंपते हैं बल्कि यह भी घातीय गतिमान औसत क्या है सुनिश्चित करते हैं कि टीम का प्रत्येक सदस्य एक निश्चित समय पर प्राथमिकता वाले कार्य पर काम कर रहा है। एक और जिम्मेदारी टीम को बेकार नहीं बैठने देना और यह सुनिश्चित करना है कि यह एक परियोजना के लिए पूरी तरह से तैनात है।
एक स्क्रम मास्टर के लिए विशेषताएँ/कौशल होना चाहिए-
अपने काम में असाधारण होने के लिए, एक स्क्रम मास्टर के पास क्या विशेषताएं होनी चाहिए? यहां एक सफल स्क्रम मास्टर के शीर्ष लक्षण दिए गए हैं।
जानकार-
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एक व्यक्ति जो एक प्रभावी प्रक्रिया कोच बनना चाहता है, उसे जानकार होना चाहिए। एक स्क्रम मास्टर के लिए भी यही सच है, जिसे उन तकनीकी मुद्दों को समझना चाहिए जिन्हें टीम को संबोधित करने की आवश्यकता है और तकनीक जो टीम अंतिम समाधान के साथ आने के लिए उपयोग करेगी। हालाँकि, जबकि उन्हें डोमेन के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है।
एक स्क्रम मास्टर को धैर्य रखने की जरूरत है और टीम को अपने दम पर उचित उत्तर पर पहुंचने के लिए समय देना चाहिए। कभी-कभी, केवल यह देखने की आवश्यकता हो सकती है कि टीम किसी निश्चित मुद्दे से कैसे निपट रही है, और केवल तभी कदम उठाएं जब वे बिना समर्थन के इससे निपटने में असमर्थ हों।
पारदर्शी-
अंतिम लेकिन कम से कम, संचार के सभी रूपों में स्क्रम मास्टर पारदर्शी होना चाहिए। टीम के सदस्यों के साथ काम करते समय, कोई छिपा एजेंडा नहीं होना चाहिए; आप स्क्रम मास्टर से जो देखते और सुनते हैं वह वही होना चाहिए जो आपको मिलता है। लोगों को किसी नौकर नेता से कम की उम्मीद नहीं है।
स्क्रम मास्टर स्क्रम टीम के बाहर भी पारदर्शी संचार को बढ़ावा देता है। पारदर्शिता के बिना, संगठन के लिए स्क्रम का उपयोग करके वांछित व्यावसायिक परिणाम प्राप्त करने के लिए निरीक्षण और अनुकूलन करना मुश्किल है।
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