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similar test是什麼意思,similar test的意思翻譯、用法、同義詞、例句

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常用詞典

  • [數] 相似檢驗

  • 例句

  • Recently, a similar test was introduced for the West Nile virus.

    最近,針對西尼羅河病毒的檢測也被引入了。

  • A similar test for night-blindness should be arranged in subdued light.

    檢查夜盲的類似試驗必須安排在較暗的光線下進行。

  • You can use this tutorial's test mechanism or develop similar testing arrangements for your Web services.

    您可以使用本教程的測試機制,也可以為Web服務開發類似的測試機制。

  • At a different point in the code, perhaps where operations are dispatched or at the start of each operation, a similar test is made.

    在該代碼中的不同點,也許是在分派操作的地方或每個操作的開頭,分别執行了一個相似的測試。

  • With this matrix, you can generate a similar test case and requirement association report using the Rational ClearQuest environment.

    有了這個矩陣,您就可以使用Rational ClearQuest環境生成一個相似的測試用例與聯繫報告了。

  • 專業解析

    "similar test" 是一個統計學概念,通常翻譯為相似性檢驗 或相似檢驗。它主要用于比較兩個不同的統計模型對同一組數據的拟合程度是否具有統計上無顯著差異的相似性。

    其核心含義和用途如下:

    1. 目的:比較模型拟合優度:

      • 它的主要目的是判斷兩個不同的模型(例如,一個較複雜的模型和一個較簡單的嵌套模型)在解釋同一組觀測數據時,其拟合效果是否足夠相似,以至于可以認為更簡單的模型在統計意義上“足夠好”。
      • 它不是直接檢驗模型本身是否正确,而是檢驗兩個模型在拟合數據方面的差異是否小到可以忽略不計(在統計顯著性水平下)。
    2. 核心思想:似然比檢驗的應用:

      • "similar test" 通常是似然比檢驗的一種特定應用形式。
      • 似然比檢驗通過比較兩個模型的最大似然值(Maximized Likelihood)或其對數值(Log-Likelihood)來評估它們拟合數據的差異。
      • 具體來說,它計算一個檢驗統計量,該統計量基于兩個模型的對數似然值之差: $Lambda = -2 ln left( frac{L(text{簡單模型})}{L(text{複雜模型})} right)$
      • 其中,$L(text{簡單模型})$ 是簡單模型(零假設模型)的最大似然值,$L(text{複雜模型})$ 是複雜模型(備擇假設模型)的最大似然值。
      • 在滿足一定條件下(如簡單模型是複雜模型的嵌套),這個統計量 $Lambda$ 在大樣本下近似服從卡方分布($chi$),自由度等于兩個模型參數數量的差值。
    3. 假設檢驗框架:

      • 零假設 ($H_0$): 兩個模型對數據的拟合效果是相似的(即更簡單的模型是“足夠好”的)。
      • 備擇假設 ($H_1$): 兩個模型對數據的拟合效果存在顯著差異(即更複雜的模型提供了顯著更好的拟合)。
      • 如果計算出的 $Lambda$ 值大于給定顯著性水平(如 $alpha = 0.05$)下卡方分布的臨界值,則拒絕零假設 $H_0$,認為兩個模型的拟合效果存在顯著差異,複雜模型顯著優于簡單模型。
      • 如果 $Lambda$ 值小于臨界值,則不能拒絕 $H_0$,表明沒有足夠證據認為兩個模型的拟合效果有顯著差異,可以認為它們對數據的拟合是“相似的”,此時可能傾向于選擇更簡單的模型(基于簡約性原則)。
    4. 應用場景:

      • 模型選擇:在建立統計模型時,幫助決定是否需要包含額外的參數或更複雜的結構。如果相似檢驗不拒絕 $H_0$,則表明添加的複雜性并未帶來統計上顯著的拟合提升,可以選擇更簡單的模型。
      • 驗證模型簡化:确認一個簡化後的模型(如去掉某些變量或約束參數)是否與原模型在拟合數據方面沒有顯著損失。
      • 比較非嵌套模型:雖然經典的似然比檢驗要求模型是嵌套的,但“相似檢驗”的概念有時也延伸到經過調整的、可以比較某些非嵌套模型的方法(盡管更複雜)。

    "similar test"(相似性檢驗)是一種基于似然比原則的統計假設檢驗方法,用于評估兩個統計模型(通常是嵌套模型)對同一數據的拟合優度是否存在顯著差異。其零假設是模型拟合效果相似。如果檢驗不拒絕零假設,則支持使用更簡單的模型,因為它提供了統計上無法區分的拟合效果,符合模型選擇的簡約性原則。

    參考來源:

    1. Casella, G., & Berger, R. L. (2002). Statistical Inference (2nd ed.). Duxbury. (Chapter 10 詳細讨論了似然比檢驗,這是相似性檢驗的基礎) [經典統計學教材]
    2. Wikipedia contributors. (2023, October 26). Likelihood-ratio test. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Likelihood-ratio_test (概述了似然比檢驗的原理和應用,包含相似性檢驗的思想) [線上百科]

    網絡擴展資料

    由于未搜索到與“similar test”直接以下基于常見用法和語言邏輯進行解釋:

    1. 詞義分解:

      • similar(形容詞):意為“相似的、類似的”,指事物之間具有共同特征但非完全相同。
      • test(名詞):指“測試、檢驗”,用于評估性能、驗證假設或檢查某項特性。
    2. 組合含義推測:

      • 若為專業術語,可能指“相似性檢驗”,常見于統計學或數據分析領域,例如:
        • 比較兩組數據的分布是否相似(如Kolmogorov-Smirnov檢驗)。
        • 驗證樣本與理論模型的拟合度(如卡方檢驗)。
      • 若為通用表述,則可能指“通過類似方法進行的測試”,例如軟件測試中對比新舊版本的兼容性。
    3. 使用建議:

      • 若您遇到該詞的具體上下文(如論文、技術文檔),請補充說明領域或完整句子。
      • 檢查是否為拼寫錯誤,例如是否應為“simulated test”(模拟測試) 或“sign test”(符號檢驗) 等相近術語。

    由于缺乏具體背景,建議進一步确認術語準确性或提供更多語境信息。

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