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sas軟件教程精華ppt課件(參考版)

2025-05-01 22:21本頁面
  

【正文】 (6)單擊 OK產生結果 首先由模型的方差分析表可以看到, Prob F 的值為 α =,因此該回歸方程顯著 ,再由下面的參數估計可以得出回歸方程為 : y=++ 但從數表來看,隨著國內生產總值( X1)的增加進口總額( y)也增加,所以該方程并不一定是真實的反映了他們間的關系,進一步的探討需要專門的回歸分析理論,在此不作進一步討論,此例只是想給大家一個拋磚引玉的作用。 run。 cards。 (6) 單擊 OK,產生輸出結果 首先由模型的方差分析表可以看到, Prob F 的值為 α =,因此該回歸方程顯著 ,再由下面的參數估計可以得出回歸方程為 : y=+ 二、 Linear回歸 例 2: 外貿數據分析 首先建立數據集 data reg。 再利用菜單完成回歸分析 : ? (1) 選擇 Solutions→Analysis→Analyst 菜單, ? (2) 選擇 File→Open By SAS Name→sasuser→reg ? (3) 選擇 Statistics→Regression, ? (4) 選擇 Simple Linear Regression出現一窗口 (5) 在出現的窗口中設置變量,我們選擇變量 dependent為 y,選擇 Explanatory為 x, Model處選擇 Linear, Tests按鈕可以選擇顯著性水平 ,默認是 。 60 62 64 65 66 67 68 70 72 74 。 input x y。 回歸分析 利用 Statistics菜單下的 Regression可以進行回歸分析,包括: ? Simple回歸 :單一的自變量,單一的因變量,但自變量次數可以是一次、二次或三次 ? Linear回歸 :多個自變量,多個因變量,但是對因變量分別進行回歸 一、 Simple回歸 例 1:著名統(tǒng)計學家 x與兒子身高 y的資料,其中 10對數據如下: X 60 62 64 65 66 67 68 70 72 74 Y 假設對給定的 x, y為正態(tài)變量,且方差與 x 無關,求回歸方程 y=a + bx,并指出回歸效果是否顯著。 ? ( 7)單擊 OK,產生輸出結果。 ? 例 5 對例 4中的數據檢驗假設 (取 α =) (TwoSample Test for Variances) 2 2 2 20 1 2 1 1 2: , : .HH? ? ? ???? 操作步驟: ? (1) 首先輸入數據,我們就利用前面輸入的數據集 mydata。 Two Sample Paired ttest for the Means of olddata and newdata Sample Statistics Group N Mean Std. Dev. Std. Error olddata 10 newdata 10 Hypothesis Test Null hypothesis: Mean of (olddata newdata) = 0 Alternative: Mean of (olddata newdata) 0 t Statistic Df Prob t 9 ? 結果分析: ? 由上可見, t統(tǒng)計量是 , Prob t 的值為 < α =,因此應該拒絕 H0,即認為新方法比標準方法為優(yōu)。 0 1 2 1 1 2: 0 , : 0 .HH? ? ? ?? ? ? ?? (2) 選擇 Solutions→Analysis→Analyst 菜單, ? (3) 選擇 File→Open By SAS Name→Work→mydata, ? (4) 選擇 Statistics→Hypothesis, ? (5) 選擇 TwoSample Paired ttest for a mean,出現圖4 ? 圖 4 兩個樣本 u檢驗的變量設置 ? (6)在圖 4的窗口中設置變量,依次選擇兩個變量 ,零假設處填入 0, Alternate處是備擇假設,我們選< 0, Tests按鈕可以選擇顯著性水平 ,默認是 。 run。 cards。 二、兩個正態(tài)總體均值差的檢驗 ? 例 會增加鋼的得率 ,試驗是在同一只平爐上進行的 .每煉一爐鋼時除操作方法外 ,其它條件盡可能做到相同 .先用標準方法煉一爐 ,然后用建議的新方法煉一爐以后交替進行 ,各煉了 10爐 ,其得率分別為 : ? ? ? 設這兩個樣本相互獨立 ,且分別來自正態(tài)總體 N(μ 1, σ 2)和N(μ 2, σ 2), μ 1, μ 2, σ 2均未知 .問建議的新的操作方法能否提高得率 ?(取 α =)(TwoSample Paired ttest for a mean) ? 解 按題意需檢驗假設 操作步驟: ( 1)首先輸入數據,程序為 data mydata。 ? ( 7)單擊 OK,產生輸出結果。 運行上述程序。 。 input life。 One Sample Z Test for a Mean Sample Statistics for weight N Mean Std. Dev. Std. Error 9 Hypothesis Test Null hypothesis: Mean of weight = Alternative: Mean of weight ^= With a specified known standard deviation of Z Statistic Prob Z ? 結果分析: ? 由上可見,平均值為 ,標準差為 ,z統(tǒng)計量是 , Prob Z的值為 <α =,因此應該拒絕 H0,即認為這天包裝機不正常。 0 0 1 0: 0 . 5 , : .HH? ? ? ?? ? ?(2)選擇 Solutions→Analysis→Analyst 菜單, (3)選擇 File→Open By SAS Name→Work→u_weight, (4) 選擇 Statistics→Hypothesis, (5) 選擇 OneSample ztest for a mean,出現圖 2, ? 圖 2 u檢驗的變量設置 ? ( 6)在圖 2的窗口中設置變量,我們選擇變量為 weight,Null:Mean處是零假設,填入 ,Alternate處是備擇假設,我們選^=,Tests按鈕可以選擇顯著性水平 ,默認是 , 。 run。 cards。某日開工后為檢驗包裝機是否正常,隨機地抽取它所包裝的糖 9袋,稱得凈重為(公斤): 問機器是否正常? ? 解 按題意需檢驗假設 ? 操作步驟: ? ( 1)首先輸入數據,程序為 data u_weight。包得的袋裝糖重是一個隨機變量,它服從正態(tài)分布。 選擇 Table Analysis,打開對話框 將 A放在 Row,將 B放在 Column,將 freq放在 Cell Counts 在 Statistics中設置 Exact Test檢驗,單擊 OK 結果如下,大致分為 3部分,第一部分是頻數和列百分比表;第二
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