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非参数检验总结

假设分布和使用参数的统计测试称为参数测试,不假定分布或不使用参数的统计测试称为非参数测试。

非参数检验可适用于非正态分布的数据。

 

优势

适用于任何尺度,不要求总体数据满足正态分布。

容易计算----最初是在广泛使用计算机之前开发的

少作假设

不需要涉及总体参数

结果可能和参数程序一样精确。

 

缺点可能浪费信息,比如,将数据从比率转换为序数比例尺

 

1.符号检验-构建时需要信息少-置信区间宽

2.Wilcoxon符号等级检验-构建时需要信息多-置信区间窄

3.Wilcoxon秩和检验-对应双样本检验,检验量变成了秩和

 

 

比较

 

H0

固定信息

随机信息

测试统计量

 

 

 

 

 

 

Sign

+”的概率与“-”的概率相同

非零差数

每一种差异的符号

+S”数

理论上的二项分布

Wilcoxon

关于零的对称性

差异绝对值

每一种差异的符号

正秩和,就是“+”的个数

 

Mann

来自同一分布的两组

两组中的等级

数据点的组成员

最小群的秩和

群随机分配

posted on 2019-12-11 21:48  YUANya  阅读(2131)  评论(0编辑  收藏  举报