matlab数据的统计分析与描述.ppt
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1、数学建模与数学实验数学建模与数学实验数据的统计描述和分析数据的统计描述和分析3/22/20231实验目的实验目的实验内容实验内容2掌握用数学软件包求解统计问题掌握用数学软件包求解统计问题.1直观了解统计基本内容直观了解统计基本内容.1 1统计的基本理论统计的基本理论.3 3实验作业实验作业.2用数学软件包求解统计问题用数学软件包求解统计问题.3/22/20232统计的基本概念统计的基本概念参数估计参数估计假设检验假设检验数数据据的的统统计计描描述述和和分分析析3/22/20233一、统计量一、统计量3/22/202343/22/20235二、分布函数的近似求法二、分布函数的近似求法3/22/2
2、0236三、几个在统计中常用的概率分布三、几个在统计中常用的概率分布-4-2024600.050.10.150.20.250.30.350.41正态分布正态分布),(2smN密度函数:222)(21)(smsp-=xexp分布函数:dyexFyx222)(21)(smsp-=其中m为均值,2s为方差,+-x.标准正态分布:N(0,1)密度函数2221)(xex-=pjdyexyx2221)(-=Fp 分布函数3/22/202373/22/202383/22/20239返回返回F(10,50)分布的密度函数曲线3/22/2023103/22/202311一、点估计的求法一、点估计的求法(一)矩估
3、计法3/22/202312(二)极大似然估计法3/22/202313二、区间估计的求法二、区间估计的求法3/22/2023141已知已知DX,求,求EX的置信区间的置信区间2 未知方差未知方差DX,求,求EX的置信区间的置信区间(一一)数学期望的置信区间数学期望的置信区间(二)方差的区间估计(二)方差的区间估计返回返回3/22/2023151.参数检验参数检验:如果观测的分布函数类型已知,这时构造出的 统计量依赖于总体的分布函数,这种检验称为参数检验.参数检验的目的往往是对总体的参数及其有关性质作出明 确的判断.对总体X的分布律或分布参数作某种假设,根据抽取的样本观察值,运用数理统计的分析方法
4、,检验这种假设是否正确,从而决定接受假设或拒绝假设.2.非参数检验非参数检验:如果所检验的假设并非是对某个参数作出明 确的判断,因而必须要求构造出的检验统计量的分布函数 不依赖于观测值的分布函数类型,这种检验叫非参数检验.如:要求判断总体分布类型的检验就是非参数检验.3/22/202316假设检验的一般步骤假设检验的一般步骤3/22/202317(一)单个正态总体均值的检验一)单个正态总体均值的检验一、参数检验一、参数检验3/22/2023183/22/202319(二)单个正态总体方差的检验二)单个正态总体方差的检验3/22/202320(三)两个正态总体均值的检验(三)两个正态总体均值的检
5、验3/22/202321(四)两个正态总体方差的检验四)两个正态总体方差的检验3/22/202322二、非参数检验二、非参数检验(二)概率纸检验法(二)概率纸检验法 概率纸是一种判断总体分布的简便工具.使用他们,可以很快地判断总体分布的类型.概率纸的种类很多.返回返回3/22/202323统计工具箱中的基本统计命令统计工具箱中的基本统计命令1.数据的录入、保存和调用数据的录入、保存和调用2.基本统计量基本统计量3.常见的概率分布函数常见的概率分布函数4.频频 数数 直直 方方 图图 的的 描描 绘绘5.参数估计参数估计6.假设检验假设检验7.综合实例综合实例返回返回3/22/202324一、数
6、据的录入、保存和调用一、数据的录入、保存和调用 例例1 上海市区社会商品零售总额和全民所有制职工工资总额的数据如下:统计工具箱中的基本统计命令统计工具箱中的基本统计命令3/22/2023251年份数据以1为增量,用产生向量的方法输入.命令格式:x=a:h:b t=78:872分别以x和y代表变量职工工资总额和商品零售总额.x=23.8,27.6,31.6,32.4,33.7,34.9,43.2,52.8,63.8,73.4 y=41.4,51.8,61.7,67.9,68.7,77.5,95.9,137.4,155.0,175.03将变量t、x、y的数据保存在文件data中.save data
7、 t x y 4进行统计分析时,调用数据文件data中的数据.load dataTo MATLAB(txy)3/22/2023261输入矩阵:data=78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88;23.8,27.6,31.6,32.4,33.7,34.9,43.2,52.8,63.8,73.4;41.4,51.8,61.7,67.9,68.7,77.5,95.9,137.4,155.0,175.02将矩阵data的数据保存在文件data1中:save data1 data3 3进行统计分析时,先用命令:load data1 调用数据文件data1中的数据,再用以下命令分别
8、将矩阵data的第一、二、三行的数据赋给变量t、x、y:t=data(1,:)x=data(2,:)y=data(3,:)若要调用矩阵data的第j列的数据,可用命令:data(:,j)To MATLAB(data)返回返回3/22/202327二、基本统计量二、基本统计量对随机变量x,计算其基本统计量的命令如下:均值:mean(x)中位数:median(x)标准差:std(x)方差:var(x)偏度:skewness(x)峰度:kurtosis(x)例例 对例1中的职工工资总额x,可计算上述基本统计量.To MATLAB(tjl)返回返回3/22/202328三三、常见概率分布的函数常见概率
9、分布的函数MATLAB工具箱对每一种分布都提供5类函数,其命令字符为:概率密度:pdf 概率分布:cdf逆概率分布:inv 均值与方差:stat随机数生成:rnd (当需要一种分布的某一类函数时,将以上所列的分布命令字符与函数命令字符接起来,并输入自变量(可以是标量、数组或矩阵)和参数即可.)3/22/202329在MATLAB中输入以下命令:x=-6:0.01:6;y=normpdf(x);z=normpdf(x,0,2);plot(x,y,x,z)1密度函数密度函数:p=normpdf(x,mu,sigma)(当mu=0,sigma=1时可缺省)To MATLAB(liti2)如对均值为m
10、u、标准差为sigma的正态分布,举例如下:3/22/202330To MATLAB(liti3)3逆概率分布逆概率分布:x=norminv(P,mu,sigma).即求出x,使得PX50),按中心极限定理,它近似地 服从正态分布;二、使用MATLAB工具箱中具有特定分布总体的估计命令.(1)muhat,muci=expfit(X,alpha)在显著性水平alpha下,求指数分布的数据X的均值的点估计及其区间估计.(2)lambdahat,lambdaci=poissfit(X,alpha)在显著性水平alpha下,求泊松分布的数据X的参数的点估计及其区间估计.(3)phat,pci=weib
11、fit(X,alpha)在显著性水平alpha下,求Weibull分布的数据X的参数的点估计及其区间估计.返回返回3/22/202335六、假设检验六、假设检验 在总体服从正态分布的情况下,可用以下命令进行假设检验.1总体方差总体方差 已知时,总体均值的检验使用已知时,总体均值的检验使用 z检验检验 h,sig,ci=ztest(x,m,sigma,alpha,tail)检验数据 x 的关于均值的某一假设是否成立,其中sigma 为已知方差,alpha 为显著性水平,究竟检验什么假设取决于 tail 的取值:tail=0,检验假设“x 的均值等于 m”tail=1,检验假设“x 的均值大于 m
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