统计学复习资料整理.doc
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1、极差:一组数据的最大值与最小值之差称为极差,也称全距,用R表示。其计算公式为:R=max(xi)min(xi)离散系数:也称为变异系数,它是一组数据的标准差与其相应的平均数之比.其计算公式为:V=S/X。离散系数是测量数据离散程度的相对统计量,主要是用于比较不同样本数据的离散程度.离散系数大,说明数据的离散程度也大;离散系数小,说明数据的离散程度也小.三大统计分布:卡方分布、T分布、F分布卡方分布(2)定理:设n个相互独立并且都服从正态N(0,1)分布的随机变量X1、X2,Xn,记则随机变量2服从自由度为n的2分布。统计变量服从卡方分布,其含义是:在给定概率的条件下,满足或者说表达式的概率为。
2、T分布定理:设随机变量x,y相互独立,XN(0,1),Y2(n)记。则随机变量T服从自由度为n的t分布。设Tt(n),01,对于满足下列 等式的数ta(n),称为t(n)分布的上侧分位数.对于较大的n(45)可以同标准正态分布的上侧分位数ua作为t(n)分布的上侧分位数F分布定理:设随机变量x,y相互独立,X2(n1),Y2(n2)记,则随机变量F服从第一自由度为n1,第二自由度为n2的F分布,记作:FF(n1,n2)若FF(n1,n2),易知:,若则统计量:描述样本特征的概括性数字度量。完全由样本决定的量,叫做统计量;或者说不含有其他未知量的样本的函数称为统计量。统计量可以看做是对样本的一种
3、加工,它吧样本中所包含的关于总体的其一方面的信息集中起来.最常用的统计量是样本均值和样本方差S2。自由度:随机变量所包含的独立变量的个数。参数估计:就是用样本统计量去估计总体的参数。在参数估计中,用来估计总体参数的统计量的名称称为估计量,用符号表示。样本均值、样本比例、样本方差等都可以是一个估计量。而根据一个具体的样本计算出来的估计量的数值称为估计值。参数估计的方法有点估计和区间估计两种.点估计:就是用样本统计量的某个取值直接作为总体参数的估计值。区间估计:是在点估计的基础上,给出总体参数估计的一个区间范围,该区间通常由样本统计量加减估计误差得到。与点估计不同,进行区间估计时,根据样本统计量的
4、抽样分布可以对样本统计量与总体参数的接近程度给出一个概率度量。样本量:从总体中抽取的一部分元素的集合为样本,构成样本的元素的数目为样本量。样本量的大小是选择检验统计量得一个要素。置信区间:在区间估计中,由样本统计量所构造的总体参数的估计区间称为置信区间。置信水平:将构造置信区间的步骤重复很多次,置信区间包含总体参数真值的次数所占的比例称为置信水平。表示为(1)%,为是总体参数未在区间内的比例。也称置信度或置信系数。假设检验:利用样本信息,对提出的命题进行检验的一套程序和方法。事先对总体参数或分布形式作出某种假设,然后利用样本信息来判断假设是否成立;有参数假设检验和非参数假设检验。采用逻辑上的反
5、证法,依据统计上的小概率原理。单侧检验:拒绝域在右侧或者在左侧的假设检验,左单侧检验 右单侧检验双侧检验:拒绝域在两侧的假设检验原假设:提出一个或两个参数是否等于或大于、小于某个特殊值的命题.H0:有待检验的假设,又称0假设,收集证据予以反对的假设(总是有等号)备择假设:H1:又称研究假设,收集证据予以支持的假设.与原假设相对立的假设(总是有不等号)方差分析:缩写为ANOVA,就是通过检验各总体的均值是否相等来判断分类型对数值型变量是否有显著影响的统计方法.因子和处理:在方差分析中,所要检验的对象称为因素或因子,是所研究的分类型变量的另一个名称.因素的不同表现称为处理或水平。总平方和:记为SS
6、T。它是全部观测值xij与总均值x的误差平方和.组间平方和:记为SSA,它是各组均值xi与总均值x的误差平方和,反应各样本之间的差异程度,因此又称为因素平方和。组内平方和:记为SSE,它是每个水平或组的各样本数据与其组均值的误差平方和,反应了每个样本观测值的离散情况,因此称为组内平方和.该平方和反应了随机误差的大小。SST、SSA、SSE之间的关系:组间方差:SSA的均方,也称为组间均方,记为MSA,其计算公式为:MSA=组间平方和/自由度=SSA/k1组内方差:SSE的均方,也称为组内均方,记为MSE,其计算公式为:MSE=组内平方和/自由度=SSE/nk将上述MSA与MSE进行对比,即得到
7、所需要的检验统计量F。当H0为真时,二者的比值服从分子自由度为k1、分母自由度为nk的F分布。单因素方差分析:研究一个分类型自变量同数值型因变量之间关系的一种统计方法。双因素方差分析:研究两个分类型自变量同数值型因变量之间关系的一种统计方法。当方差分析中涉及两个分类型自变量时,称为双因素方差分析.无重复双因素分析 有重复双因素分析相关关系:变量之间存在的不确定的数量关系,称为相关关系,一个变量的取值不能由另一个变量唯一确定。相关系数:是根据样本数据计算的度量两个变量之间线性关系强度的统计量。若相关系数是根据总体全部数据计算的,称为总体相关系数,记为;若使根据眼根数据计算的,则称为样本相关系数,
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