小样本数据分析.pdf

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小样本数据分析

一、描述统计

描述性统计是指运用制表和分类,图形以及计筠概括性数据来描

述数据的集中趋势、离散趋势、偏度、峰度。

1、缺失值填充:常用方法:剔除法、均值法、最小邻居法、比

率回归法、决策树法。

2、正态性检验:很多统计方法都要求数值服从或近似服从正态

分布,所以之前需要进行正态性检验。常用方法:非参数检验的K-

量检验、P-P图、Q-Q图、W检验、动差法。

二、假设检验

1、参数检验

参数检验是在已知总体分布的条件下(一股要求总体服从正态分

布)对一些主要的参数(如均值、百分数、方差、相关系数等)进行

的检验。

1)U验使用条件:当样本含量n较大时,样本值符合正态分布

2)T检验使用条件:当样本含量n较小时,样本值符合正态分

A单样本t检验:推断该样本来自的总体均数μ与已知的某一总

体均数μ0(常为理论值或标准值)有无差别;

B配对样本t检验:当总体均数未知时,且两个样本可以配对,

同对中的两者在可能会影响处理效果的各种条件方面扱为相似;

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C两独立样本t检验:无法找到在各方面极为相似的两样本作配

对比较时使用。

2、非参数检验

非参数检验则不考虑总体分布是否已知,常常也不是针对总体参

数,而是针对总体的某些一股性假设(如总体分布的位罝是否相同,

总体分布是否正态)进行检验。

适用情况:顺序类型的数据资料,这类数据的分布形态一般是未

知的。

A虽然是连续数据,但总体分布形态未知或者非正态;

B体分布虽然正态,数据也是连续类型,但样本容量极小,如10

以下;

主要方法包括:卡方检验、秩和检验、二项检验、游程检验、K-

量检验等。

三、信度分析

检査测量的可信度,例如调查问卷的真实性。

分类:

1、外在信度:不同时间测量时量表的一致性程度,常用方法重

测信度

2、内在信度;每个量表是否测量到单一的概念,同时组成两表

的内在体项一致性如何,常用方法分半信度。

四、列联表分析

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用于分析离散变量或定型变量之间是否存在相关。

对于二维表,可进行卡方检验,对于三维表,可作Mentel-Hanszel

分层分析。

列联表分析还包括配对计数资料的卡方检验、行列均为顺序变量

的相关检验。

五、相关分析

研究现象之间是否存在某种依存关系,对具体有依存关系的现象

探讨相关方向及相关程度。

1、单相关:两个因素之间的相关关系叫单相关,即研究时只涉

及一个自变量和一个因变量;

2、复相关:三个或三个以上因素的相关关系叫复相关,即研究

时涉及两个或两个以上的自变量和因变量相关;

3、偏相关:在某一现象与多种现象相关的场合,当假定其他变

量不变时,其中两个变量之间的相关关系称为偏相关。

六、方差分析

使用条件:各样本须是相互独立的随机样本;各样本来自正态分

布总体;各总体方差相等。

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