2022年生物统计学2.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 第七章 回来分析 第一节 回来和相关的概念方差分析检验一个或多个因子对某一生物变量是否有影响,只涉及一种变量;两个以上 变量之间的定量关系的统计分析需要回来分析来解决;在自然界,两个或多个变量相互制约、相互依存的现象很常见;变量间的关系一般分为两种:一种是因果关系,即一个变量的变化受另一个变量或几个 变量的制约,如微生物的繁衍速度受温度、湿度、光照等因素的影响,子女的身高是受着父 母身高的影响;另一种是平行关系,即两个以上变量之间共同受到另外因素的影响,如人的 身高与体重之间的关系,兄弟身高之间的关系等都属于平行关系;设有两个随机变量 X 和
2、Y,假如变量 X 的每一个可能的值,都有随机变量 Y 的一个分布相 对应,就称随机变量 Y 对变量 X 存在回来 Regression ; X 也是随机变量时,X和 Y 相互存 在回来关系,这两个随机变量间就存在相关Correlation关系;在实际应用中,并不严格 区分相关和回来;在回来和相关分析中,必定留意下面一些问题,以防止统计方法的误用; 1 变量间是否存在相关以及在什么条件下会发生什么相关等问题,都必需由各详细学科 本身来打算;回来和相关只能作为一种统计分析手段,帮忙熟悉和说明事物的客观规律,决 不能把风马牛不相及的资料凑到一起进行分析; 2 由于自然界各种事物间的相互联系和相互制约
3、,一个变量的变化通常会受到很多其他 变量的影响,因此,在争论两个变量之间的关系时,要求其余变量尽量保持在同一水平,否 就,回来和相关分析就可能会导致不行靠甚至完全虚假的结果;例如人的身高和胸围之间的 关系,假如体重固定,身高越高的人,胸围肯定较小,当体重在变化时,其结果就会相反; 3 在进行回来与相关分析时,两个变量成对观测值应尽可能多一些,这样可提高分析的 精确性,一般至少有 5 对以上的观测值;同时变量 x 的取值范畴要尽可能大一些,这样才容 易发觉两个变量间的回来关系; 4 回来与相关分析一般是在变量肯定取值区间内对两个变量间的关系进行描述,超出这 个区间,变量间的关系类型可能会发生转变
4、,所以回来猜测必需限制自变量 Y 的取值区间,外推要谨慎,否就会得出错误的结果;其次节 一元线性回来争论两个随机变量的关系时第一要收集成对数据;7.1 争论土壤中NaCl 的含量对植物单位叶面积物质干重的影响时,收集到如下成对数据;问二者的回来关系如何?NaCl 的含量单位叶面积干重80 1. X90 95 115 130 115 135 依据数据作散点图,分析:与 Y 的关系亲密否?2. 线性仍是曲线关系?3. 有无偏53 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 离过大的点?从图中可以看出,二者有直线关系,如何求出离差
5、最小的直线,正是本章介绍的主要内容;1. 回来方程和回来显著性:yabxxxyi2y1iyaybxx1ixnnbxiyix 2. 显著性检验:F ,1n2MSr/SSr/11SS T2SSe n2 / MSeSSe /nnSSeFF;p;回来关系显著;3. b 和 a 的显著性检验:b :tbb,dfs bMSeSxx式中:S :回来系数标准误i2误差均方:MSeXYS YYbSXYxyiynX 的校正平方和S xxx ix n2i1n2校正交叉乘积和SnxiY 的校正平方和S YYyy i1i154 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 18 页精选学习资料 - - - -
6、 - - - - - tnt2,双侧时拒绝H0;a :taMSe ax2,dfn2bx81 . 79sa1nSXXaytnt2,双侧时拒绝H0;题 7.1 的运算结果:b11. 16F ,1n2SS TSSe n231.57SSen255 .618,dfb :tbbsbMSeSxxa :taax214. 27,dfn25s aMSe 1 nSXX回来方程:y81.7911.16x,回来达极显著水平;采纳 Statistica软件包中的Linear Regression;1 按以下图作数据库;2 在 Analysis 中选 Resume Analysis, 打开 Model Definition
7、, 单击 Variable 窗口,挑选自变量和因变量;点击 OK;3. 在下一窗口中点击 Regression summary 窗口,可以显现以下图中下方的结果窗口;4. 假设要作图,点击Residual Analysis,可显现下一个窗口,点击Bivariate Correlation, 在下一窗口中选定X 和 Y轴的变量,点击OK 可以得到上一页的一张回来图;55 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 56 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - -
8、 - 第三节 一元非线性回来分析直线关系是两变量间最简洁的一种关系;更多的数据需要借助于一条曲线来描述;例如,细菌的繁衍速率与温度,作物产量与施肥量等都属这种类型;生物学中变量间的曲线关系通常有对数函数曲线、指数函数曲线、幂函数曲线、S 型曲线等多种形式,很多曲线类型可以通过数据转换化成直线形式,利用直线回来方法协作直线回来方程,然后再转换成曲线回来方 程;但也有一些很难直线化的非线性关系,一般要借助统计软件来解决;1. 指数回来关系:bxybx aelnylna将 y 取自然对数后,求其在x 上的直线回来;运算方法同上;7.2 测得不同温度下棉铃虫的产卵数,求二者的回来关系;温度 x21 2
9、3 25 27 29 32 35 产卵数 y7 11 21 24 66 115 325 y/lny软件包中的Linear Regression;采纳 Statistica按以下图作数据库;其它操作同上;结果如下:57 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2. 幂函数关系:yaxblnylnablnx 干重的 ppm的影响,结果如下: 49 58 运算lny在lnx上的直线回来关系;7.3 争论烘烤时间对烟叶叶绿素含量时间 x 12 15 19 25 32 35 38 41 46 含量 y 1743 1108 634
10、531 416 408 402 400 376 354 353 试进行回来分析;先作散点图:在 Graphs 中选 Custom 2D Graphs ; 然后在对话框中选坐标轴和曲线类型,点 OK即可;58 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 从图中可以看出,二者呈幂函数关系;分别取自然对数后进行线性回来,结果如上表;回来达极显著水平,回来方程为ay14019x0.9633Nonlinear Estimation进行回来运算;3. S 型曲线:y1constebx有些曲线难以转化为直线时,可以采纳统计软件的7.3 肉
11、鸡生长过程的资料如下:时间x:周;体重y:kg 6 7 时间 x 1 2 3 4 5 体重 y 先作散点图,依据曲线形状挑选S 型曲线模型; 在 Analysis中挑选 Nonlinear Estimation 挑选 User-specified regression,点 OK;在下一窗口中点击Function to be ; 输入回来方程,点 OK;在以下两个对话框中直接点OK,即显现结果对话框;相关系数显现;59 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 在这一对话框中,点击Paramter estimates,可以得
12、到曲线回来方程中的各个参数的值;点击 Fitted 2D function & observed Vals,.2649可以得到曲线回来图;本例的回来结果为y1e2 .729.1152x60 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4. 多项式回来 Polynomical regression将曲线化为直线,需事先明确两变量间的函数关系,有时这种关系很难确定,这时可采纳多项式方程去模拟;yab 1xb 22 xb 3x3.b kxk一般不超过5 次多项式,它有4 个拐点;最简洁的是二次多项式,它是抛物线,有一个拐点;人工运
13、算,一般令:x1 x,x 2 x 2,x 3 x 3,x k x k, 将多项式化为多元一次方程后,再进行回来;多元线性回来见第五节;采纳软件运算时,可以同上例挑选 Nonlinear Estimation 进行回来运算;74 小网箱养鲤的密度与个体净增重关系的争论资料,作增重对密度的回来;从散点图已知有两个拐点,可选用三次多项式;61 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 结果如下:y9615 . 865 .552 x.0 15608 x20 . 00012357 x 3殖;在 380-465 尾/ 米3密度范畴内,
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- 2022 生物 统计学
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