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创建网站的网站,五屏网站建设平台,vs做网站教程,网站建设要那些收费项方差分析练习题 练习学习笔记#xff1a; #xff08;1#xff09; 标准差和标准偏差、均方差是一个东西。标准误差和标准误是一个东西。这两个东西有区别。 #xff08;2#xff09;单因素方差分析#xff08;MATLAB求解#xff09; #xff08;3#xff09;使用an…方差分析练习题 练习学习笔记 1 标准差和标准偏差、均方差是一个东西。标准误差和标准误是一个东西。这两个东西有区别。 2单因素方差分析MATLAB求解 3使用anova1进行单因素方差分析时要考虑数据是均衡数据还是不均衡数据。所谓均衡就是要求不同的组别内的统计数据个数必须相同不均衡反之。如果是均衡数据的话直接在函数里传入要分析的数据就可以了但如果是不均衡数据的话还要加入一个参数这个参数用来给分析的数据贴上标签告诉计算机每个数据是属于哪个标签的数据。 例如对于以下单因素不均衡数据进行方差分析 组一st82 86 79 83 84 85 86 87 组二al174 82 78 75 76 77 组三al279 79 77 78 82 79 strength [82 86 79 83 84 85 86 87 74 82 78 75 76 77 79 79 77 78 82 79]; alloy {st,st,st,st,st,st,st,st,al1,al1,al1,al1,al1,al1,al2,al2,al2,al2,al2,al2}; p anova1(strength,alloy) (4)探究不同因素的在不同水平的表现是否有显著差异和探究因素对于某一变量是否有显著影响是两个问题 (5)到底是p0.05还是pα才是有显著性差异是否符合正态分布判断因素对于一个元是否有显著性影响判断因素不同水平在同一变量上的数据是否有显著性差异判断不同因素在同一元上是否有显著性影响以及判断不同因素在同一元上是否具有交互效应。是否都是通过判断p和α的大小我在知乎上看见了一篇非常值得借鉴的文章以及对话分享给大家 方差分析ANOVA分类、应用举例及matlab代码 - 知乎 (zhihu.com) 题目 解答过程 进行单因素方差分析:检验四种广告方式下销售量数据是否服从正态分布方差是否相等; 检验四种广告方式下的销售量是否有显著差异(a 0.01 );若四广告方式下的销售量有显著差异指出哪些类型的广告效果有显著的不同? 1.1判断四种广告方式下销售量数据是否符合服从正态分布方差是否相等。 方法一利用SPSS进行解题 图1 图2   图3  由图1、2、3显示的数据得到这四种广告形式都服从正态分布,因为显著性都大于α0.01。且可看出这四种方式的方差不相等。 方法二matlab的lillietest函数 h 0可以认为数据服从正态分布h1则认为不服从正态分布 p α0.01可以认为接受原假设h 0则数据服从正态分布 代码   xxlsread(表格路径)for i1:size(x,2)[h,p] lillietest(x(:,i))end 结果 h1 0 p1 0.136174630346454 h2 0 p2 0.413487427029479 h3 0 p3 0.240288230148084 h4 0 p4 0.440277544446158 结果表明四种广告方式下销售量的数据都符合正态分布 1.2判断显著差异使用MATLAB的anova1()函数进行分析 代码如图4 导入表格的数据每一列数据对应以下四种广告 图4 图5 图6 图7 图8 对于anova1()函数输出的表的解读如图9 图9 如果p值比α要小那么认为具有显著性差异。图9中的α是以0.05为例进行讲解的。 最终可以通过判断p值判断是否有显著性差异pα那么差异是显著的pα那么差异是高度显著的pα可以认为没有显著性差异。一种方法是直接看p值F的信息。另一种方法是比较F真实值和F查表值的大小关系n是总体 的dfm是列的df。n是143m是3可以查表得到F查表值是3.926因为F查表值F真实值13.48则认为四种广告方式下的销售量有显著性差异。通过图5和图7可以看出最后一种类型的广告效果是有显著的不同的。 在设计广告效果的试验时虽然地区差异对销售量的影响并不是我们感兴趣的,但希望排除这一因素的影响。数据集 ADS 记录了各个销售点所在的地区 AREA试用双因素方差分析方法分析销售数据并指出广告方式和地区对销售量是否有显著影响(a0.01,0.1)? 广告方式(AD)与地区(AREA)之间有无交互效应? 解题使用matlab的anova2(x,reps)函数x为要分析的数据行数必须为reps的倍数。X的不同行是一个因素的不同水平X的不同列是另外一个因素的不同水平的数据 anova2函数是用来进行双因素一元方差分析的也就是分析两个因素在同一元上的数据。同样也是通过判断p值来确定不同因素在数据上是否有显著性差异以及不同的因素是否有交互影响。我分析的数据中行是不同的广告方式列是不同的地区。代码运行结果如图11可知在α0.01的情况下地区对销售量没有显著性影响而广告方式具有且二者交互效应不显著。在α0.1的情况下地区对销售量没有影响而广告方式具有且二者交互效应不显著。 代码如图10 图10 图11
http://www.dnsts.com.cn/news/185513.html

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