第一章统计的认识.ppt
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1、1,第一章 統計的認識,統計學 陳順宇 教授著成功大學統計系,2,統計提供決策,日常生活中我們常遇到不確定的情形,等待我們下決定,如果決策錯誤可能造成莫大的損失,因此如何做決策才能使損失 降至最低是現代人所必須研究的課題,3,正確的統計方法收集資料外,也要能對一大堆數據經分析後 說出它的“內涵”,4,1.1 統計的意義,現代是資訊發達的時代,擁有資訊 就擁有權力,統計讓數字說話,就是 將資料變成資訊、再由資訊提供決策,讓企業提昇品質,使企業更具有競爭力。,1.1,5,數字(資料)是雜亂無章的,必須經過整理,簡化成統計圖表或統計量(資訊)才能看出資料的意義,才能解釋現象,做為預測或做計劃依據。下
2、圖說明統計如何提供決策,6,統計提供決策,7,統計是一門科學,收集資料、整理資料、分析資料解釋意義 等規則與程序所組合而成,8,1.3 近期統計之發展,1.大型企業的出現 2.研發、品管的要求 3.電腦科技的衝擊 4.科技研究的需要 5.民意調查,9,企業與統計之關係,1.品質管制 2.預測統計 3.人事管理 4.生產計劃 5.市場研究 6.年度報告,10,1.母體,在一研究中,所有可能的個人或物品或感興趣的測量所成的集合;,11,具有某種共同特性,也就是母體是具有某種共同特性之 所有個體所成的集合,每個個體都擁有研究者想要的 某種共同特徵。,12,母體資料,母體內的個體(人或物)稱為受測者(
3、或稱為受測單位),量測(或收集)每位受測者所得資料 稱為母體資料,13,例1.1、2002年台北市長選舉,選前做民意調查,則所有台北市 合格選民所成的集合為母體,這些選民的共同特徵是都可以投票,每位台北市合格選民為受測者,訪問每位選民要投給那位候選人 所得資料為母體資料,14,例1.2、台灣地區電視收視率調查,台灣地區所有有電視的家庭 所成集合為母體,有電視的家庭為受測者,訪問所有家庭他們正在看那一個電視台所得資料為母體資料,15,例1.3、調查台灣地區90年度申報所得平均是多少?,台灣地區所有所得申報戶所成集合 為母體,受測者為申報戶所有申報戶的所得為母體資料,16,例1.5、調查大華公司某
4、種產品的不良率,此公司所有這種產品所成集合為母體;若此公司生產20000件產品,則這20000件產品所成集合即為母體,每個產品為受測者,測量每個產品是良品或不良品 所得資料為母體資料,17,例1.6、台南市政府想了解 全市成年人(約50萬人)身高、體重、性別與教育程度等,全體成年市民所成的集合即為母體,所有台南市成年人為受測者,母體資料為這50萬人的身高、體重、性別與教育程度等,18,樣本,由於母體太龐大,要得到所有人(或物)的資料有時是很困難的,只能收集部份人(或物),這部份人(或物)所成的集合稱為樣本(Sample),,19,即樣本是由母體所選出一個“部份集合”,測量(或收集)樣本中每個受
5、測者 所得資料為樣本資料,20,例1.7、(例1.1續),由台北市選民抽出1050位,訪問他們要投給哪位候選人,這1050人所成集合為樣本,樣本資料為訪問這1050位 要投給那位候選人所得的資料,21,例1.8、(例1.5續),大華公司品保部門想調查生產 產品的不良率,如果將所有產品一一檢查是良品 或不良品(普查)非常耗時不經濟,通常我們並不是要完全無誤,只是“概估”即可。,22,如果從所有10000件產品中抽出30個,則這30個產品所成之集合即為樣本,記錄這30個產品是否為良品即為 樣本資料,23,例1.9、(例1.6續),台南市政府從全體成年市民中 隨機抽樣50位,這50位市民所成之集合即
6、為樣本。將這50位市民的性別、身高、體重、年齡與教育程度等資料,列表如下:,24,台南市抽樣50位市民資料,25,此資料成矩陣型式,有5行50列,除第一行編號(或員工姓名)外,其他4行每行為一個變數(Variable),共有4個變數每一列為一筆資料(Case),共有50列,即有50筆資料,26,3.抽樣,常用的抽樣方法有簡單隨機抽樣法、系統抽樣法、分層隨機抽樣法,及部落抽樣法等四種,當然也可由這四個抽樣方法混合使用,27,4.普查,是要對母體的每一份子都獲得資料,也就是100%的抽樣。台灣地區常用的普查有工商普查、戶口普查、農業普查等。,28,普查雖可得到全部母體的資料,但有時由於訪查員的失誤
7、,造成資料 不可靠,反而比抽樣所提供資訊不好。而且普查耗時、耗成本、耗人力,除非不得已,很少用此種方法,29,5.參數,是研究者想了解的母體某特性值,通常我們關心的參數有母體平均數、標準差或最大值等,,30,例如品管人員想知道某生產線其產品 不良率是多少,則不良率就是參數,一般參數是未知的定數。參數它在某個時段是一定數,但很可能誰也不知道它是多少,它也許永遠是個謎,31,例1.10、(例1.5續),如果我們想知道某產品的不良率是多少?不良品所佔的比例即為參數。如全部產品20000件中,不良品有2400件,則參數(即不良率)為,32,例1.11、(例1.6續),台南市政府人事部門關心 全體成年市
8、民(單位:公分)平均身高,因此參數為成年市民(50萬)的平均身高。,33,若第1位市民、第2位市民到第500000位市民的身高,分別為175、168、.、155。一般母體平均數以表示,如台南市身高母體平均數為,34,例1.12、(例1.11續)500000位市民的身高,母體變異數為 母體標準差為,35,6.統計量,是由抽樣樣本所計算出的一個量(或一組量),用來對母體參數做推論。如做為參數估計用的統計量就稱為 估計量(Estimator),例如母體平均數的估計量最常用的是 樣本平均數,母體不良率p的估計量 最常用的是樣本不良率,36,例1.13、(例1.5續),若從大華公司生產線上隨機抽出 30
9、件產品,結果有3件不良品,樣本的不良率為 3/30=0.1,它與真正不良率(參數)p=0.12的相差為 0.02這個數值就稱為估計誤差(Estimate Error),好的統計方法(包括抽樣與實驗)就是想辦法使誤差愈小愈好,37,例1.14、(例1.11續),若從台南市成年市民中抽樣50位,得50位的身高如表1.1算出50位平均身高,則稱為樣本平均身高,樣本平均身高與母體平均身高 的相差為 為估計誤差,38,7.統計推論,是由一組樣本資料算出統計量以便對母體的參數做評估。一般統計推論包括估計(Estimation)、預測(Prediction)及檢定(Testing),39,1.6 資料的分類
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