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[心理统计] 心理统计——假设检验

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楼主
小珉 发表于 12-8-8 12:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


α与β关系示意图


该图中,H0为真时样本平均数分布的对称轴,也就是其平均数是μ0
            H1为真时样本平均数分布的对称轴,也就是其平均数是μ1

这个怎么理解?

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沙发
QS心理学赵老师 发表于 12-8-10 17:46:59 | 只看该作者
你好,这是两个不一样的假设角度。我们假设H0是真的,进行证伪,如果犯错,的话是一类错误
如果假设是真的即H1成立,那么进行证明的过程中犯了错误,就是二类错误。
板凳
么敬悦 发表于 12-8-10 18:08:52 | 只看该作者
就是说
“对称轴是μ0”,平均数也是μ0
“对称轴是μ1”,平均数也是μ1
地板
 楼主| 小珉 发表于 12-8-10 20:36:52 | 只看该作者
QS心理学赵老师 发表于 2012-8-10 17:46
你好,这是两个不一样的假设角度。我们假设H0是真的,进行证伪,如果犯错,的话是一类错误
如果假设是真的 ...

哦哦,多谢了
还是木有问清楚,其实我是不太理解为什么μ0小于μ1,今天看了实验的信号检测论,结合起来看,就感觉好理解多了~
5#
 楼主| 小珉 发表于 12-8-10 20:37:25 | 只看该作者
么敬悦 发表于 2012-8-10 18:08
就是说
“对称轴是μ0”,平均数也是μ0
“对称轴是μ1”,平均数也是μ1

恩恩~多谢,现在懂点了~
6#
sxunicker 发表于 12-8-11 14:16:15 | 只看该作者
图示为单侧检验,当H0为真的时候,H1就是为假。如果得出的检验统计量落在H0的接受域中,就不能否定H0,即正确;若落在H0的拒绝域中(虽然可能性很小),就要拒绝正确的H0,接受备择假设,此时犯了第一类错误。当H1为真时,H0就是假的。算出了统计量落在H0的拒绝域中,否定了不正确的假设,接受了H1,即正确;若落在了H0的接受域中,则不能否定H0,接受了错误的假设,犯了第二类错误。
7#
么敬悦 发表于 12-8-11 20:45:09 | 只看该作者
小珉 发表于 2012-8-10 20:36
哦哦,多谢了
还是木有问清楚,其实我是不太理解为什么μ0小于μ1,今天看了实验的信号检测论,结 ...

我觉得这个展示的只是其中一种情况,也有大于的时候,但是分析的方法是类似的(因为我们分析的时候用的是“差异”)所以书就没必要再画一个了。
说的不对也请多指教啦,咱们互相促进,别客气。
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