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假设检验的两类错误和两类风险

小里湾老刘 205

前言:

此时大家对“置信度对应的值”大约比较珍视,兄弟们都需要了解一些“置信度对应的值”的相关内容。那么小编在网上收集了一些关于“置信度对应的值””的相关内容,希望姐妹们能喜欢,各位老铁们快快来学习一下吧!

只要进行假设检验,就存在两类错误和两类风险。

两类错误

第一类错误,α错误;

原假设正确,但是样本分析结果否定了原假设

第二类错误、 β 错误

原假设不正确,但是样本分析结果支持了原假设产品实际不合格,但是检验时接受它

第一类风险

第一类风险、 α 风险生产方风险、弃真风险一般地,取a =5%

第二类风险

第二类风险、 β 风险客户方风险、存伪风险一般地, 取β =10%、20%

降低风险的办法:增加样本数量。

Power(功效、检出能力)

Power是正确否定错误原假设的概率;Power = 1 – β

假设检验中,影响样本量的因素:

第一类风险α,一般取α=0.05,对应95%的置信度第二类风险β,一般取β=10%~20% (功效 Power =1- β)差异(Difference)是假设检验需要辨别的最小差异差异要求代表分析的精确度;差异可以理解为允许波劢的幅度,或显著性的发化;总体之间的差异超过设定差异值时,需要识别出来;

检验总体的离散性

连续型数据用标准差表示;离散型数据用比率表示。

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