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文档简介

1、可编辑ppt,1,概率论与数理统计 第十八讲,可编辑ppt,2,从前面两节的讨论中可以看到: 同一参数可以有几种不同的估计,这时就需 要判断哪一种估计好. 另一方面,对于同一个参数,用矩法和极大 似然法即使得到的是同一个估计, 也存在衡 量这个估计优劣的问题. 估计量的优良性准则就是:评价一个估计量“好”与“坏”的标准,7.3 估计量的优良性准则,可编辑ppt,3,定义1 设总体的参数为,7.3.1 无偏性,对一切可能的 成立,对于样本X1,X2,Xn的不同取值,取不同的值,若,是一个统计量,是随机变量,注意,称 为 的无偏估计,可编辑ppt,4,参数,有时可能估计偏高,有时可能偏低,但是平均

2、来说它等于. “一切可能的 ”是指:在参数估计问题中,参数 一切可能的取值. 我们之所以要求对一切可能的 都成立, 是因为在参数估计问题中, 我们并不知道参数 的真实取值. 自然要求它在参数 的一切可能取值的范围内都成立,说明 无偏性的意义是:用估计量 估计,可编辑ppt,5,例1 设 X1, X2, , Xn 为来自均值为 的总体的样本,考虑 的如下几个估计量的无偏性,例如 若 指的是正态总体N( , 2)的均值,则其一切可能取值范围是(-,+).若 指的是方差2,则其一切可能取值范围是(0,解,可编辑ppt,6,可编辑ppt,7,定理1 设总体 X 的均值为,方差为2, X1,X2,Xn

3、为来自总体 X 的随机样本,记 与 分别为样本均值与样本方差,即,即样本均值和样本方差分别是 总体均值 和总体方差 的无偏估计,可编辑ppt,8,证明 因为 X1, X2, , Xn 独立同分布,所以,可编辑ppt,9,这样,可编辑ppt,10,前面两节中,我们曾用矩法和极大似然法分别求得了正态总体 N( , 2) 中参数 2 的估计,均为,很显然,它不是 2 的无偏估计. 这正是我们为什么要将其分母修正为 n-1,获得样本方差 S2来估计 2 的理由,可编辑ppt,11,例2 求证:样本标准差 S 不是总体标准差 的无偏估计,证明 因 E(S2)= 2, 所以,D(S)+(E(S)2 = 2

4、, 由 D(S)0,知 (E(S)2 = 2 -D(S) 2. 所以,E(S) . 故,S 不是 的无偏估计,用S 来估计 ,平均来说偏低,可编辑ppt,12,用估计量 估计,估计误差,7.3.2 均方误差准则,是随机变量,通常用其均值衡量估计误差的大小. 要注意: 为了防止求均值时正、负误差相互抵消,我们先将其平方后再求均值,并称其为均方误差,记成 ,即,可编辑ppt,13,哪个估计的均方误差小,就称哪个估计比较优,这种判定估计优劣的准则为“均方误差准则,注意:均方误差可分解成两部分,证明,可编辑ppt,14,上式表明,均方误差由两部分构成:第一部分是估计量的方差,第二部分是估计量的偏差的平

5、方和,注意:如果一个估计量是无偏的,则第二部分是零,则有,如果两个估计都是无偏估计,这时哪个估计的方差小,哪个估计就较优. 这种判定估计量优劣的准则称为方差准则,可编辑ppt,15,定义,例3 设 X1, X2, , Xn 为来自均值为 的总体的样本,考虑 的如下两个估计的优劣,可编辑ppt,16,故这两个估计都是 的无偏估计,表明:当用样本均值去估计总体均值时,使用全样本总比不使用全样本要好,可编辑ppt,17,点估计就是利用样本计算出的值 (即实轴上的点) 来估计未知参数,7.4 正态总体的区间估计(一,优点是:告诉人们 “未知参数大致是多少,缺点是:并未反映估计的误差范围 (精度,可编辑

6、ppt,18,例如:在估计正态总体均值 的问题中,若根据一组实际样本,得到 的极大似然估计为 10.12,一个可以想到的估计办法是:给出一个区间,并告诉人们该区间包含未知参数 的概率 (可靠度、置信度、置信水平(系数,实际上, 的真值可能大于10.12,也可能小于10.12,可编辑ppt,19,如:估计某人的身高(cm,甲估计:人的身高为170,180,乙估计:人的身高为150,190,但由于甲估计的区间短,包含该人真正身高的可能性(概率或置信度)小;乙估计的区间长,精度差,但置信度比甲的大,甲估计的区间较乙估计的短,故精度较高,可编辑ppt,20,实际中,在保证置信度的条件下,尽可能提高精度

7、,用区间的长度来度量,与置信度,用估计的区间包含未知量的概率来度量,是矛盾的,精度,即区间的长度尽可能短,可编辑ppt,21,7.4.1 置信区间的定义,定义1,可编辑ppt,22,实际应用上,一般取 = 0.05 或 0.01,可编辑ppt,23,7.4.2 正态总体均值的区间估计,或,可编辑ppt,24,故,可编辑ppt,25,也可简记为,可编辑ppt,26,例1 某厂生产的零件长度 X 服从 N( , 0.04),现从该厂生产的零件中随机抽取6个,长度 测量值如下(单位:毫米): 14.6, 15.l, 14.9, 14.8, 15.2, 15.1. 求 的置信系数为0.95的置信区间,解,可编辑ppt,27,代入置信区间,可编辑ppt,28,当方差未知时,取,可编辑ppt,29,也可简记为,可编辑ppt,30,例2 为估计一物体的重量,将其称量10次,得到重量的测量值 (单位: 千克) 如下: 10.l, 10.0, 9.8, 10.5, 9.7, l0.l, 9.9, 10.2, 10.3, 9.9. 设它们服从正态分布 N( , 2). 求 的置信系数为0.95的置信区间,解,可编辑ppt,31,代入置信区间,可编辑ppt,32,7.4.3 正态总体方差的区间估计,可编辑pp

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