Split-Plot Designs to Accommodate Hard-to-Change Factors

2017 ◽  
pp. 177-186
Author(s):  
Mark J. Anderson ◽  
Patrick J. Whitcomb
Keyword(s):  
Methodology ◽  
2017 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 9-22 ◽  
Author(s):  
Pablo Livacic-Rojas ◽  
Guillermo Vallejo ◽  
Paula Fernández ◽  
Ellián Tuero-Herrero

Abstract. Low precision of the inferences of data analyzed with univariate or multivariate models of the Analysis of Variance (ANOVA) in repeated-measures design is associated to the absence of normality distribution of data, nonspherical covariance structures and free variation of the variance and covariance, the lack of knowledge of the error structure underlying the data, and the wrong choice of covariance structure from different selectors. In this study, levels of statistical power presented the Modified Brown Forsythe (MBF) and two procedures with the Mixed-Model Approaches (the Akaike’s Criterion, the Correctly Identified Model [CIM]) are compared. The data were analyzed using Monte Carlo simulation method with the statistical package SAS 9.2, a split-plot design, and considering six manipulated variables. The results show that the procedures exhibit high statistical power levels for within and interactional effects, and moderate and low levels for the between-groups effects under the different conditions analyzed. For the latter, only the Modified Brown Forsythe shows high level of power mainly for groups with 30 cases and Unstructured (UN) and Autoregressive Heterogeneity (ARH) matrices. For this reason, we recommend using this procedure since it exhibits higher levels of power for all effects and does not require a matrix type that underlies the structure of the data. Future research needs to be done in order to compare the power with corrected selectors using single-level and multilevel designs for fixed and random effects.


2002 ◽  
Vol 51 (3-4) ◽  
pp. 381-394 ◽  
Author(s):  
Imre Kádár ◽  
Tamás Turán
Keyword(s):  

Szabadföldi P—Zn műtrágyázási tartamkísérletünket 1978 őszén állítottuk be löszön képződött, mély humuszrétegű, vályog mechanikai összetételű karbonátos csernozjom talajon, Intézetünk nagyhörcsöki kísérleti telepén. A talaj szántott rétege 5 % CaCO3-ot, 3 % humuszt tartalmaz; Ca, Mg, Mn és Cu elemekkel kielégítően, N és K elemekkel közepesen, P és Zn elemekkel gyengén ellátott. A talajvíz 13–15 m mélyen helyezkedik el, a termőhely aszályra hajló, vízmérlege negatív. A 4P × 3Zn = 12 kezelést 3 ismétlésben, split-plot elrendezésben állítottuk be. A parcellák mérete 4,9x15=73,5 m². Főparcellaként a 0, 100 kg/ha/év, 500 kg/ha/5 év, 1000 kg/ha/5 év P2O5-trágyázás, alparcellaként a 0, 20, 40 kg/ha/5 év Zn-trágyázás szolgált szuperfoszfát és ZnSO4 formájában. Alaptrágyaként az egész kísérletben egységesen 200 kg/ha N-és 200 kg/ha K2O-műtrágyát alkalmaztunk NH4NO3 és KCl formájában. A termesztett kukoricahibrid az Mv-SC 580 volt. Az első 4 év eredményei alapján levonható főbb következtetések: Kísérleti körülményeink között, ezen a foszforral gyengén ellátott talajon, az évenként adott 100 kg/ha P2O5-trágyázás kielégítheti a kukorica P-igényét. Előretrágyázás formájában ez a mennyiségű foszfor 4–5 évre számolva egyszerre is kiadható. Az 1000 kg/ha feltöltő P2O5-trágyázás gazdaságtalan és Znhiányt indukálva terméscsökkenéshez vezethet. Az AL-oldható P2O5-tartalom optimumát a 100–150 mg/kg érték jelezheti a szántott rétegben.Az egyoldalú, 1000 kg P2O5/ha adaggal előidézett P-túlsúlyt és szemterméscsökkenést a 40 kg/ha Zn-trágyázással lehetett ellensúlyozni. A KCl+EDTA módszerrel meghatározott Zn-tartalom optimumát 2–3 mg/kg talajbani koncentráció mutatta.Irodalmi adagokkal összhangban a kukorica kiegyensúlyozott tápláltsági állapotát a 4–6 leveles légszáraz hajtásban mért 0,3–0,5 % P és 30–60 mg/kg Zn, míg a címerhányáskori levél optimális összetételét 0,25–0,40 % P és 25 mg/kg feletti Zn-koncentráció-tartomány jellemezheti. A P/Zn arányának ideális értéke a vegetatív növényi részekben 50–150 közöttire tehető. Amennyiben ez a P/Zn arány jelentősen 200 fölé emelkedik, a Zn-trágyázás hatékony lehet.A P-túlsúly növelte a meddő tövek előfordulását 1978-ban, amikor szemtelítődés idején (augusztusban) aszály uralkodott. Ebben az évben a termő tövek 13–20 %-a bizonyult terméketlennek.


Author(s):  
Dương Thanh Ngọc ◽  
Hoàng Thị Thái Hòa ◽  
Nguyễn Thị Hải Bình ◽  
Nguyễn Xuân Thủy
Keyword(s):  

Thí nghiệm gồm 4 lượng giống gieo (20, 40, 60 và 80 kg/ha) trên hai giống lúa HT1 và P6, bố trí theo kiểu ô lớn - ô nhỏ (split – plot) với 3 lần nhắc lại, được thực hiện trong vụ Đông Xuân và Hè Thu 2014 trên đất chuyên trồng lúa của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nhằm đánh giá ảnh hưởng của lượng giống gieo theo hướng SRI đến một số chi tiêu sinh trưởng, phát triển, năng suất lúa và hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa. Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng giống gieo khác nhau có ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, hiệu quả kinh tế của hai giống lúa nghiên cứu. Nhìn chung lượng giống gieo 60 kg/ha ở vụ đông xuân và 40 - 60 kg/ha ở vụ hè thu có một số chỉ tiêu sinh trưởng tốt, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất, tiếp đến là lượng giống gieo 80 kg/ha ở vụ hè thu và vụ đông xuân.


2018 ◽  
Vol 6 (3) ◽  
pp. 362
Author(s):  
Katerin Ninariyani ◽  
Darda Efendi ◽  
E. Gunawan
Keyword(s):  

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh penggunaan aerasi dan hormon pertumbuhan tanaman Indol -3-butiryc acid (IBA) pada induksi tunas dan akar setek Pohpohan (<em>Pilea trinervia </em>Wight.) dalam media air. Penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca Kebun Percobaan Pasir<strong> </strong>Kuda, Pusat Kajian Holtikultura Tropika (PKHT) IPB pada bulan Juni-Oktober 2016. Penelitian menggunakan rancangan split-plot dua faktor dengan empat ulangan. Faktor pertama sebagai petak<strong> </strong>utama adalah aerasi terdiri dari dua taraf yaitu aerasi dan tanpa aerasi. Faktor kedua sebagai anak petak adalah IBA dengan empat taraf konsentrasi yaitu 0.0, 0.5, 1.0, dan 2.0 mg L-1. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan aerasi dan IBA berpengaruh terhadap persentase setek bertunas, jumlah akar, panjang akar, jumlah tunas, dan panjang tunas, namun tidak berpengaruh pada persentase setek hidup dan setek berakar. Kombinasi perlakuan tanpa aerasi dan IBA 0.5, 1.0, dan 2.0 mgL-1 menghasilkan jumlah akar paling banyak.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document