
[試驗][統計] 顯著性檢驗;[試驗] 顯著性測定
And significance test is carried out through least square fitting method.
并通過最小二乘法線性拟合後進行顯著性檢驗。
The significance test is made to the parameters by the stepwise regression method.
并經逐步回歸方法對參數的顯著性進行檢驗。
And by significance test, we judge whether the elasticity change truly turned out.
通過顯著性檢驗,判斷彈性改變是否發生。
Methods Self control design, significance test and linear correlation analysis were used.
方法采用自身對照設計、顯著性檢驗和直線相關分析等方法。
Meanwhile, the SVR model is more accurate than random walker model by conducting a significance test.
同時,通過顯著性檢驗可知,SVR預測模型的預測性能顯著優于隨機遊走模型。
顯著性檢驗(Significance Test)是統計學中用于判斷樣本數據是否提供足夠證據拒絕某個關于總體參數的原假設(Null Hypothesis)的核心方法。其核心思想是通過計算在原假設成立的前提下,觀察到當前樣本結果(或更極端結果)的概率(即p值),據此評估原假設的合理性。若該概率極小(通常小于預先設定的顯著性水平,如 0.05),則認為樣本數據與原假設存在顯著矛盾,從而拒絕原假設。以下是關鍵要點:
核心目的與邏輯框架:
關鍵概念與步驟:
結果解讀與常見誤解:
應用場景:
權威參考來源:
顯著性檢驗(significance test)是統計學中用于判斷觀察到的數據差異是否具有實際意義(而非隨機誤差導緻)的假設檢驗方法。以下是關鍵要點:
核心目的
通過計算概率(p值),評估原假設(H₀,通常假設“無效應”)是否應被拒絕。若p值低于預設的顯著性水平(如α=0.05),則認為結果具有統計顯著性。
常見類型
基本步驟
① 設定原假設(H₀)和備擇假設(H₁);
② 選擇檢驗方法并計算檢驗統計量(如t值、z值);
③ 根據統計量計算p值;
④ 對比p值與顯著性水平α,決定是否拒絕H₀。
結果解讀注意
局限性
例如:在醫學試驗中,若新藥組康複率顯著高于安慰劑組(p=0.03),可初步認為藥物有效,但仍需結合臨床意義(如康複率提升幅度)綜合判斷。
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