2021年六西格玛管理黑带(绿带)考试知识要点(76)

2023-07-14 来源:旧番剧
优点:对异常观测值不敏感,有异常观测值时建议使用次方法。
缺点:相当于符号检验,灵敏度低,样本量大。
5.数据独立性检验
数据间相互独立是指连续观测的一些数据之间,后面的数据不受前面数据的影响。
方法 —— 链检验法,也称游程检验法。
1、建立假设
H0 :数据是相互独立的 H1 :数据不是相互独立的
2、计算链的个数
上例中有 3个负号链和 3个正号链,共 6个链。
3、计算 和 -号的个数
上例中低于均值的数据有 7个(负号的个数 ),高于均值的数据有 7个(正号)的
个数。
4、 查附表 10 , 从左上角 ( α =0.05 , 双侧检验 ) 表中得临界值为 3, 从右上角表中
得 13 ,总链数为 6,没有落入拒绝域,不能拒绝原假设,说明数据独立。
假设检验方法应用分类
6.6 相关分析和回归分析
变量之间的关系通常有两种类型:
一种类型是变量之间的关系是确定的,可用某种函数来表达。
另一种类型是变量之间是某种不确定的关系,称之为相关关系。
在变量存在相关关系时,一种情况是变量都是随机变量,彼此间地位相同,任一个变
量既可以做因变量也可以做自变量;另一种情况是某些变量是可以测量和控制的非随
机变量,称之为自变量,另一个变量是随机变量,是因变量,二者地位不同,不能互
换。
相关分析主要用来 衡量变量之间线性相关的密切程度 ,回归分析则 定量给出变量间变
化规律 , 可以提供变量相关关系的经验公式 , 且可以判明所建立的回归方程的有效性 。
多元回归还可以判断出哪些是重要的变量,哪些是次要的变量。
6.6.1 相关分析
相关分析就是对两个变量之间线性关系的描述和度量。
( 1)变量之间是否存在关系?
( 2)如果存在关系,它们之间是什么样的关系?
( 3)变量之间的关系强度如何?
( 4)样本所反映的变量之间的关系能否代表总体变量之间的关系?
两个假定:
( 1)两个变量之间是线性关系
( 2)两个变量都是随机变量
1、绘制散点图获得两个连续变量之间关系的大体印象;
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