计量资料统计推断-预防医学-课件.pptx
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1、计量资料统计推断(t检验)-预防医学-课件目录contentst检验的基本概念t检验的步骤t检验的分类t检验的实例分析t检验的注意事项t检验与其他统计方法的比较t检验的基本概念01t检验是一种常用的统计推断方法,用于比较两组计量资料的差异是否具有统计学上的显著性。它通过分析数据的分布特征,评估样本均值之间的差异是否大于抽样误差,从而对总体均值是否存在显著差异作出推断。t检验的定义t检验适用于样本量较小、数据分布情况未知或总体标准差未知的情况。在预防医学领域,t检验常用于比较两组人群的生理指标、行为习惯等计量资料的差异。t检验的适用范围假设条件包括:样本数据来自正态分布总体、总体方差齐性、独立样
2、本等。在进行t检验之前,需要检验样本数据是否满足这些假设条件,以确保统计推断的准确性。t检验的假设条件t检验的步骤02 建立假设假设检验的基本思想在假设检验中,通常先设立一个原假设,然后基于样本数据对原假设进行检验,判断是否拒绝原假设。原假设与备择假设原假设通常是研究者想要否定的假设,备择假设则是研究者想要接受的假设。设立原假设的依据原假设的设立通常基于已有的研究结果、理论或实践经验,并且原假设应该是一个可以验证的命题。t值是用于检验原假设的统计量,其计算公式取决于样本数据和所使用的统计软件。t值的计算公式t值的大小反映了样本数据与原假设之间的差异程度,t值越大,说明样本数据与原假设之间的差异
3、越大。t值的意义在计算t值时,需要考虑自由度的影响,自由度越小,t值的波动越大。t值与自由度计算t值显著性水平显著性水平是预先设定的一个临界值,用于判断是否拒绝原假设,通常取0.05或0.01。p值的意义p值是用于判断是否拒绝原假设的统计量,p值越小,说明样本数据与原假设之间的差异越大,越有理由拒绝原假设。结论的表述根据p值与显著性水平的比较结果,可以得出是否拒绝原假设的结论,并进一步解释结果的意义。判断结果t检验的分类03用于检验一个样本的平均值与已知的某个值是否具有显著性差异。总结词单样本t检验是统计学中常用的方法之一,用于比较一个样本的平均值与已知的某个值是否有显著差异。这种方法常用于检
4、验样本数据是否符合某种特定的标准或理论值。通过计算t统计量,我们可以确定样本均值与已知值之间的差异是否具有统计学上的显著性。详细描述单样本t检验总结词用于比较两个相关样本的平均值是否存在显著性差异。详细描述配对样本t检验,也称为相关样本t检验,主要用于比较两个相关样本的平均值是否存在显著差异。这种方法常用于比较实验前后的数据、同一组对象在不同条件下的测量结果等。通过计算t统计量,我们可以判断两组相关样本的均值是否存在显著差异,从而推断实验处理或条件改变对数据的影响。配对样本t检验VS用于比较两个独立样本的平均值是否存在显著性差异。详细描述两独立样本t检验,也称为两组独立样本t检验,是统计学中常
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