<SIRI> základní hodnota kvality dat, označující, kdy jsou známy predikované časy, nebo se předpokládá, že budou nepřesné
POZNÁMKA 1 k heslu V některých případech je příčinou této nepřesnosti konkrétní důvod, například stav dopravní zácpa.prediction inaccurate – SIRICEN/TS 15531-1
odchylka od povolené doby parkování, ve srovnání se zobrazenou dobou parkováníoperational accuracyČSN 73 6100-3
přesnostTtěsnost shody mezi výsledky z pozorování, výpočty nebo odhady skutečných hodnot, nebo hodnot přijatých za správnéaccuracyČSN EN ISO 14825,ISO 17572-1
přesnostTschopnost lokalizačního modulu zajistit hodnotu určitého parametru v rozmezí povolených chyb s určitou pravděpodobnostíaccuracyČSN CEN/TS 14821-7
přesnostSkvantitativní míra stupně shody s přijatou referenční hodnotouaccuracyČSN P ISO 6707-1
těsnost shody mezi výsledkem měření a skutečnou hodnotou měřené veličinyaccuracyČSN EN 13036-6
přesnost (plánovaných služeb podle času)Sstupeň, ve kterém dodržují vozidla publikované jízdní řádypunctuality (of services scheduled by time)ČSN EN 13816
přesnost evidenceVukazatel shody evidovaných hodnot v systému evidence jako například systém shody evidence zásob se skutečnými hodnotamirecord accuracyČSN EN 14943
přesnost měřeníSrozdíl mezi měřením a skutečnou nebo cílovou hodnotou; běžně se přesnost skládá ze dvou částí: přesnost = náhodná chyba nebo shoda + systematická chyba nebo zkreslení (přesnost) POZNÁMKA 1 Přesnost měření je důležitá, protože při měření fyzikálních vlastností dochází k nejistotě měření. Tato nejistota vychází z rozdílů mezi dvěma měřeními jmenovitě identických vzorků a může vycházet z několika důvodů: – rozdílů ve složení zkoušených vzorků; – rozdílů v rozměrech a tvaru zkoušených vzorků; – rozdílů v zařízení (rozměry, tuhost pohyblivých částí, atd.), která se pro provedení zkoušek používají; – v odlišnostech shodného postupu, podle něhož je zkouška provedena (často z odlišného sestavení zkušebního zařízení v různých laboratořích); – v odlišnostech fyzikální síly (vyjádřená časem potřebným ke stlačení ovládacích tlačítek nebo rychlosti při zvedání daných částí), rychlosti reakcí a schopnostech pracovníků; a – v odlišnostech ve shodných environmentálních podmínkách převládajících během zkoušky. Tyto odlišnosti mohou být tak nepatrné, že je nepraktické stanovit je v rámci postupu zkoušky, ale přesto mohou vyvolat nápadné rozdíly POZNÁMKA 2 Existuje navíc rozdíl mezi „čitelností“ a „přesností“. Pokud je zařízení schopno číst s přesností na 1 jednotku, poté nemůže být náhodná chyba v hodnotě menší než ±0,5 jednotek, to znamená 1 jednotku. Náhodné chyby se mohou také vyskytovat v metodě měření. Proto nemůže být nikdy přesnost zařízení, což je celková náhodná chyba plus jakékoliv zkreslení, přesnější než čitelnost a bude vždy tuto hodnota přesahovat. Nicméně zařízení nemůže být kalibrováno na lepší čitelnost, neboť přesnost je všeobecně vyšší řádové hodnoty, než je čitelnost, a měla by být obvykle dvojnásobkem čitelnostiaccuracy (of a measurement)ČSN EN 12697-38
přesnost stanovení sklonu v příčném směruSmaximální absolutní chyba stanovení příčného sklonu gradientu referenčního systémutransverse gradient measurement accuracyČSN EN 13036-6
přesnost systému AEISschopnost systému AEI odhalit jakoukoliv chybnou interpretaci závazných informací, včetně bitových chyb POZNÁMKA Předpokládá se, že jsou splněny definované podmínky na spolehlivost systémuAEI system accuracyČSN ISO 830
přesnost ujeté vzdálenostiSmaximální relativní chyba měření vzdálenosti ujeté měřicím vozidlem, uvedená v procentechtravelled distance accuracyČSN EN 13036-6
rozměrová přesnostSdimensional accuracyČSN 73 0001-5
třída přesnostiSpovolená chyba měření ve výsledném signálu snímače, vyjádřená jako procentuální podílaccuracy classČSN EN 12697-25