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p值多少才是正态分布

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  • P值并不用于确定数据是否服从正态分布。正态分布是一种连续概率分布,具有特定的形状和统计特征,可以通过观察数据的分布形态、均值、方差等指标来进行初步判断。

    在统计学中,常用的方法是使用正态性检验来评估数据是否服从正态分布。常见的正态性检验方法包括Shapiro-Wilk检验、Kolmogorov-Smirnov检验、Anderson-Darling检验等。这些检验方法将计算一个统计值和相应的P值,用于判断数据是否显著偏离正态分布。

    通常情况下,如果P值较大(通常设定为0.05或更大),则认为数据在给定的显著性水平下可以近似地看作服从正态分布。但需要注意的是,P值并不是唯一的标准,还需要结合数据的实际分布情况、样本大小和背景知识等因素进行综合判断。

    2023-10-24 00:56:47
  • p值0.005才是正态分布

    Minitab 里检验正态分布的P值大于>0.05就可以。但这也只是取决于你的风险承受度。如果你能承受的只是0.005,那么大于0.005,就可以认为是正态。这里的前提是先认为这个分布就是正态分布,大于0.05(或0.0005)时只是没有足够证据能证明它不是正态分布,所以就认为它是正态分布。

    一点小技巧,p在进行正态性检验时越大越好(数据正泰的可能性越大),其他一般越小越好(因素的显著性越大)。一般minitab help都可以得到标准。

    2023-10-24 00:56:47
  • SPSS正态检验的P值一般认为小于0.05的为正态分布,即P值小于0.05时,可以认为样本数据符合正态分布。但是,也有一些学者认为,P值小于0.01时,才能认为样本数据符合正态分布。

    2023-10-24 00:56:47
  • 要得到正态分布的p值,我们需要考虑以下几个因素:

    1)样本大小,2)数据分布情况,3)均值和标准差。通常情况下,当样本大小大于30且数据呈现钟形曲线时,我们可以认为p值在0.05到0.2之间是正常范围。

    如果p值小于0.05,则表明数据与正态分布有显著差异;如果p值大于0.2,则说明数据可能存在其他异常情况。

    2023-10-24 00:56:47
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