非参数统计讲义一-绪论.ppt
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1、非参数统计,教学要求,本课程的目的是使学生认识到非参数统计方法是统计中最常用的推断方法之一,理解非参数统计方法和参数统计方法的区别,理解非参数统计的基本概念,掌握非参数统计的基本理论和计算,能应用统计软件和非参数统计方法分析解决实际问题。,统计是分析数据信息的科学这个定义决定了统计的命运:,和数学不同,统计不能欣赏自己,它不为实际服务就没有存在必要统计必须为各个领域服务统计必须和数据打交道因此,统计必须和计算机结合,非参数统计产生的背景问题,学生请假与星期几有关吗?股票涨跌与星期几有关吗?夫妻的审美观有差异吗?广告的播出时间与电脑销量有关吗?婴儿出生数白天与晚上有明显差异吗,用实例说明非参数统
2、计方法和参数统计方法的区别,使学生认识到学习非参数统计方法的必要性。,第一讲 非参数统计概论,参数统计与非参数统计的比较,经典统计的多数检验都假定了总体的背景分布。分布由参数决定的,期望与方差总体的分布形式或分布族往往是给定的或者是假定了的,所不知道的仅仅是一些参数得知或它们的范围。人们的主要任务就是对一些参数,比如均值和方差(或标准差)进行估计或检验。,非参数统计,非参数统计方法(Nonparametric Statistical method)对总体的概率分布假定以及测量尺度的要求即使 有也很少的统计方法。当能够得到分类数据和顺序数据时可以使用的方法。也称为无分布方法(Distributi
3、on-free Statistics methods),也称自由分布统计学。表示无需对总体概率分布做出假定。,因常 按大小或出现先后次序排列资料进行分析,故又称次序统计学(Order Statistics),什么是非参数检验?,不假定了总体的具体背景分布形式。这些检验多根据数据观测值的相对大小建立检验统计量,然后找到在零假设下这些统计量的分布。看这些统计量的数据实现是否在零假设下属于小概率事件。这种和数据本身的总体分布无关的检验称为非参数检验。,非参数检验有什么优越性?,在总体分布未知时,如果还假定总体有诸如正态分布那样的已知分布,在进行统计推断就可能产生错误甚至灾难。非参数检验总是比传统检验
4、安全。但是在总体分布形式已知时,非参数检验就不如传统方法效率高。但非参数统计在总体分布未知时效率要比假定了错误总体分布时的传统方法要高,有时要高很多。,哪个好?,选择飞机与选择用参数与非参数方法的思路相同。大型飞机很好,但对机场的要求很高。参数统计对数据要求很高。小型飞机不一定舒适,但起降时对机场的要求很低。同理非参数统计对数据要求较低。,统计方法的选择:用参数统计方法与非参数统计方法1、考虑对总体的假定。对总体有假定时用参数,已具备使用参数统计方法时一般不用非参数统计。2、数据的度量尺度。定距与定比可以用参数。,非参数统计方法的应用条件:1、用于分析定类数据2、用于分析定序数据3、用于分析定
5、距、定比数据时总体分布未做假定。,参数统计(Parametric Statistical method)有两个特点:1、以推断某特定参数为对象。如总体均值,总体比例P,总体方差,两个总体殚值 的差等。2、常需要假定总体的分布是已知的,有的要假设总体是服从正态分布的,才能作出推断。,数据的四种尺度:定类、定序、定距、定比,对定类和定序的只能用非参数统计分析方法,非参数检验的特点1、非参数统计方法应用广泛。2、它对资料的要求易于得到满足。3、当总体分布有具体形式未知,而且样本容量很小时,无法用参数统计方法,只能用非参数方法。4、大多数非参数统计方法简单、直观、易于掌握和应用。5、总体分布形式已知时
6、,非参数统计的方法的检验功效不如假定总体已知的各种参数统计方法。,6、非参数统计方法所推断的通常不是总体参数7、其通常按大小或出现先后顺序排列的资料进行分析。8、通常以中位数代表分布的中心,以极差代表离散程度。,非参数统计的主要内容,Matrix of Nonparametric Statistics,非参数统计的历史非参数统计的形成主要归功于20世纪40年代50年代化学家F.Wilcoxon等人的工作。Wilcoxon于1945年提出两样本秩和检验,1947年Mann和Whitney二人将结果推广到两组样本量不等的一般情况;Pitman于1948年回答了非参数统计方法相对于参数方法来说的相对
7、效率方面的问题;,60年代中后期,Cox和Ferguson最早将非参数方法应用于生存分析。70年代到80年代,非参数统计借助计算机技术和大量计算获得更稳健的估计和预测,以以及 F.Hampel为代表的统计学家从计算技术的实现角度,为衡量估计量的稳定性提出了新准则。,90年代有关非参数统计的研究和应用主要集中在非参数回归和非参数密度估计领域,其中较有代表性的人物是Silverman和J.Fan。非参数统计分为广义的和狭义的两种狭义的非参数统计主要研究假设检验,本课程研究狭义的。广义的非参数统计只要不考虑总体的分布的统计分析方法,但是在总体分布形式已知时,非参数检验就不如传统方法效率高。这是因为非
8、参数方法利用的信息要少些。往往在传统方法可以拒绝零假设的情况,非参数检验无法拒绝。但非参数统计在总体未知时效率要比传统方法要高,有时要高很多。是否用非参数统计方法,要根据对总体分布的了解程度来确定。,因为非参数统计方法不利用关于总体分布的知识,所以,就是在对总体的任何知识都没有的情况下,它也能很容易而又很可靠地获得结论。这时非参数方法往往优于参数方法,并且非参数检验总是比传统检验安全。,数据的秩,秩(rank)利用秩的大小进行推断就避免了不知道背景分布的困难。这也是大多数非参数检验的优点。多数非参数检验明显地或隐含地利用了秩的性质;但也有一些非参数方法没有涉及秩的性质。,非参数检验中秩是最常使
9、用的概念。什么是一个数据的秩呢?一般来说,秩就是该数据按照升幂排列之后,每个观测值的位置。,秩(rank),非参数检验中秩是最常使用的概念。什么是一个数据的秩呢?一般来说,秩就是该数据按照升幂排列之后,每个观测值的位置。例如我们有下面数据,这下面一行(记为Ri)就是上面一行数据Xi的秩。,数据输入SPSS,例题:某学院本科三年级有9个专业组成,统计每个专业学生每月消费数据如下,用SPSS求消费数据的秩和顺序统计量的现值:300 230 208 580 690 200 263 215 520,2.有结数据的秩设样本X1,X2,XN 取自总体X的简单随机抽样,将数据排序后,相同的数据点组成一个“结
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