假设检验(hypothesis testing)

假设检验(hypothesis testing)

假设检验:显著性检验是假设检验中最常用的一种方法,常用的假设检验方法有
Z检验、t检验、卡方检验、F检验等 。
假设检验的两类错误:
1、当假设H0正确时,小概率事件发生,我们拒绝原假设,因而犯“弃真”的错误,称此为第一类错误,犯第一类错误的概率恰好就是小概率事件发生的概率a
2、当假设H0错误是,但一次抽样检测未发现不合理结果时,这时我们接受原假设,因而犯了“取伪”错误,记b,为第二类错误

a、均值对比的假设检验方法
Z检验:
1、分析的数据对象需要满足正态分布,检验前需判断样本是否正态分布;
2、分析对比的统计量是均值;
3、对比对象是两个,可以是两个样本;也可以是一个样本和一个常数;
面向总体数据和大样本数据。
T检验:
只需从正态总体中抽取小规模的样本数据,并计算均值与标准差,用来代替正态总体的均值和标准差即可。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/49468324

b、卡方检验
卡方检验就是统计样本的实际观测值与理论推断值之间的偏离程度,实际观测值与理论推断值之间的偏离程度就决定卡方值的大小,如果卡方值越大,二者偏差程度越大;反之,二者偏差越小;若两个值完全相等时,卡方值就为0,表明理论值完全符合。
c、F检验
https://zhuanlan.zhihu.com/p/139151375

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