网站分析中数据的统计学显著性检验.doc
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1、网站分析中数据的统计学显著性检验在网站分析中,经常会做网站优化测试,就会比较不同方案的转换率,例如跳出率,订单购买率,按钮点击率等;也会记录访客或者客户的详细数据表现。但很多时候差异都很小,究竟是保持现状还是全面采用新方案的内容,很难有结论,于是两者差异在统计学的意义是否显著就变得很重要。这篇文章主要讲解两种检验数据的方法:分别是在Excel中使用已经写好函数的数据显著性计算器,和使用SPSS对详细客户数据进行显著性检验。一、Excel-数据显著性计算器假设有下列的数据:那么我们可以使用Avinash Kaushik介绍的Excel-数据显著性计算器来检验,详细请查看Excel文件可从此处下载
2、:输入数据后计算得知(Number of Test Participants是分母,Number of Conversions是分子),差异是显著的,因为方框中显示了”Yes”以上方法的原理是两组数据的差异超过了数据置信区间的话,那么就会出现数据显著性差异的结果。以上的方法适用于简单的两个比率之间的对比,接下来要说说高级点的内容,SPSS中的假设检验问题来比较两个样本的均值。二、两独立样本T检验SPSS中比较均值的方法包括:在介绍两独立样本T检验之前,先说下均值的比较情况,由浅入深。1.均值的检验假设检验的步骤一般分为以下几步:1)确定原假设和备选假设(原假设就的意思是对总体的比例、均值或分布
3、做出某种假设)2)选择检验统计量3)计算检验统计量观测值发生的概率,P值4)给定显著性水平, 如果P, 那么原假设成立。假设有以下两种情况:1)工厂的质量管理员说:产品缺陷率只有1/1000, 然后你开始抽查,抽了5件,就有2件是有问题的,那么问题就大单了。因为1000件中最大缺陷数是1件,现在有2件,也就是概率极小的事情发生。2)工厂的质量管理员说:产品缺陷率只有1/100,然后你开始抽查,抽了5件,就有2件是有问题的,那么问题也挺大单。1000件中最大缺陷数是10,现在有2件,接下来还有995件要查,那么有两种可能:*产品缺陷率远远高于1%,质量管理员忽悠人;*碰巧抽到有缺陷的产品,接下来
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