统计学简答题答案修订.doc
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1、统计学简答答案 1. 一组数据的分布特征可以从哪几个方面进展描述? 数据分布的特征可以从三个方面进展测度和描述:1分布的集中趋势,反映各数据向其中心值靠拢或聚集的程度;2分布的离散程度,反映各数据远离其中心值的趋势;3分布的形状,反映数据分布的偏态和峰态。2. 影响样本量大小的因素有哪些?简述这些因素与样本量的关系。1影响样本量大小的因素有:所要求的置信水平、总体方差和估计时所希望的估计误差。(2) 关系:其他条件不变的情况下:1样本量的大小与置信水平成正比。置信水平越大,所需样本量也就越大;2样本量与总体方差成正比。总体的差异越大,所要求的样本量也越大;3样本量与估计误差的平方成反比,即允许
2、的估计误差的平方越大,所需的样本量就越小。3. 简述统计数据的类型和特点。类型:1按计量尺度:分类数据、顺序数据和数值型数据; 2按收集方法:观测数据和实验数据; 3按被描述的现象与时间的关系:截面数据和时间序列数据。特点:1按计量尺度分时:分类数据中各类别间是平等的并列关系,各类别间的顺序是可任意改变的;顺序数据的类别间是可以比拟顺序的;数值型数据其结果表现为具体的数值。2按收集方法分时:观测数据是在没有对事物进展人为控制的条件下等到的;实验数据的在实验中控制实验对象而收集到的数据。3按被描述的对象与时间关系分时:截面数据所描述的是现象在某一时刻的变化情况;时间序列数据所描述的是现象随时间而
3、变化的情况。4. 在假设检验中,当不拒绝原假设时,为什么不采取“承受原假设的表示方式? 1在假设检验时,当拒绝原假设时,说明样本提供的证据证明它是错误的;当没有拒绝原假设时,也没法证明它是正确的。 2采用“承受原假设的说法,意味着样本提供的证据证明了原假设是正确的。但由于原假设的真实值是什么并不知道,没有足够的证据拒绝原假设并不等于能够证明原假设是真的,它仅仅意味着目前我们还没有足够的证据拒绝原假设,只表示手头上这个样本提供的证据还缺乏以拒绝原假设。5. 什么是判定系数?它在回归分析中的主要作用是什么?(1) 判定系数:回归平方和占总平方和的比例。记为R2,公式为:R2,=SSR/SST.(2
4、) 在回归分析中,R2,主要是用于测度回归直线对观测数据的拟合程度。取值范围是0,1。R2,越接近于1,回归直线的拟合程度就越好;R2,越接近于0,回归直线的拟合程度就越差。假设所有观测点都落在直线上,R2,=1,拟合是完全的;如果R2,=0,回归直线对数据完全没有拟合。6. 解释95%的置信区间 如果用某种方法构造的所有区间中有95%的区间包含总体参数的真值,5%的区间不包含总体参数的真值,那么,用该方法构造的区间称为置信水平为95%的置信区间。 区间估计是在点估计的根底上给出总体参数估计的一个估计区间,该区间通常是由样本统计量加减估计误差得到的。与点估计不同,进展区间估计时,根据样本统计量
5、的抽样分布,可以对统计量与总体参数的接近程度给出一个概率度量。8. 测度两个分类变量相关性的统计量有哪些?他们有什么不同?测度两个分类变量相关性的统计量有以下几个:相关系数、列联相关系数c系数、v相关系数(1) 相关系数:描述22列联表数据相关程度最常用的一种相关系数且系数没有上限。(2) 列联相关系数c系数:主要用于大于22列联表的情况且c系数小于1.(3) v相关系数:取值在0-1之间,当两个变量相互独立时,v=0;当两个变量完全相关时,v=1.假设列联表中有一维为2,v相关系数=相关系数。9.什么是方差分析?它研究的是什么?1方差分析:就是通过检验各总体的均值是否相等来判断分类型自变量对
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