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文档简介

1、二名词解释1、多元统计分析:多元统计分析是运用数理统计的方法来研究多变量(多指标)问题的理论和方法,是一元统计学的推广2、聚类分析:是根据“物以类聚”的道理,对样品或指标进行分类的一种多元统计分析方法。将个体或对象分类,使得同一类中的对象之间的相似性比与其他类的对象的相似性更强。使类内对象的同质性最大化和类间对象的异质性最大化3、 随机变量:是指变量的值无法预先确定仅以一定的可能性 (概率)取值的量。它是 由于随机而获得的非确定值,是概率中的一个基本概念。即每个分量都是随机变量 的向量为随机向量。类似地,所有元素都是随机变量的矩阵称为随机矩阵。4、统计量:多元统计研究的是多指标问题,为了了解总

2、体的特征,通过对总体抽样得到代表总体的样本,但因为信息是分散在每个样本上的,就需要对样本进行加工,把样本的信息浓缩到不包含未知量的样本函数中,这个函数称为统计量三、计算题解:答:答:题型三解答题1、简述多元统计分析中协差阵检验的步骤 答:第一,提出待检验的假设 和 H1;第二,给出检验的统计量及其服从的分布;第三,给定检验水平,查统计量的分布表,确定相应的临界值,从而得到否定域;第四,根据样本观测值计算出统计量的值,看是否落入否定域中,以便对待判假设 做出决策(拒绝或接受) 。2、简述一下聚类分析的思想答:聚类分析的基本思想, 是根据一批样品的多个观测指标,具体地找出一些能够 度量样品或指标之

3、间相似程度的统计量,然后利用统计量将样品或指标进行归类。 把相似的样品或指标归为一类,把不相似的归为其他类。直到把所有的样品(或指 标)聚合完毕 .3、多元统计分析的内容和方法 答: 1、简化数据结构 , 将具有错综复杂关系的多个变量综合成数量较少且互不相关 的变量,使研究问题得到简化但损失的信息又不太多。 ( 1)主成分分析( 2)因子分 析( 3)对应分析等1)聚类分析:根据分析样本的各研究变量,将性质相似的样本归为一类的方法。2)判别分析:判别样本应2、分类与判别 , 对所考察的变量按相似程度进行分类。属何种类型的统计方法。4、系统聚类法基本原理和步骤答:1)先计算 n 个样本两两间的距

4、离2)构造 n 个类,每个类只包含一个样本3)合并距离最近的两类为一新类4)计算新类与当前各类的距离5)类的个数是否等于 1,如果不等于回到 3 在做6)画出聚类图7)决定分类个数和类5、聚类分析的类型有:答:(1)对样本分类,称为 Q型聚类分析(2)对变量分类,称为 R型聚类分析# Q型聚类是对样本进行聚类,它使具有相似 性特征的样本聚集在一起,使差异性大的样本分离开来。 # R 型聚类是对变量进行 聚类,它使具有相似性的变量聚集在一起,差异性大的变量分离开来,可在相似变 量中选择少数具有代表性的变量参与其他分析,实现减少变量个数,达到变量降维的目的6、?简述欧氏距离与马氏距离的区别和联系。

5、 ?7、?试述系统聚类的基本思想。 ?答:系统聚类的基本思想是:距离相近的样品(或变量)先聚成类,距离相远的后 聚成类,过程一直进行下去,每个样品(或变量)总能聚到合适的类中。8 对样品和变量进行聚类分析时所构造的统计量分别是什么?简要说明为什么这样 构造? ?答:对样品进行聚类分析时,用距离来测定样品之间的相似程度。因为我们把 n 个 样本看作 p 维空间的 n 个点。点之间的距离即可代表样品间的相似度。常用的距离 为9、在进行系统聚类时,选择距离公式应遵循哪些原则??答:( 1)要考虑所选择的距离公式在实际应用中有明确的意义。如欧氏距离就有非 常明确的空间距离概念。马氏距离有消除量纲影响的

6、作用。 ?( 2)要综合考虑对样本观测数据的预处理和将要采用的聚类分析方法。如在进行聚类分析之前已经对变量作了标准化处理,则通常就可采用欧氏距离。 ?( 3)要考虑研究对象的特点和计算量的大小。 样品间距离公式的选择是一个比较复 杂且带有一定主观性的问题,我们应根据研究对象的特点不同做出具体分折。实际 中,聚类分析前不妨试探性地多选择几个距离公式分别进行聚类,然后对聚类分析 的结果进行对比分析,以确定最合适的距离测度方法。10、欧式距离的优点缺点优点:几何意义明确,简单,容易掌握,由于中学数学就已初步接触,数学知识不 多的人也可以把握它的基本含义。 ?缺点:从统计学的角度看,使用欧式距离要求一个向量的 n 个分量不相关,且具有 相当的方差,或者说各个坐标对欧式距离的贡献同等且变差大小相同,此时使用欧 式距离才合适,且效果良好,否则就不能如实反映情况且容易导致错误的结论。因 此需要对坐标加权,化为统计距离11、模糊聚类分析的实质和基本原理答:模糊聚类分析的实质就是根据研究对象本身的属性而构造模糊矩阵,在此基础上根据一定的隶属度来确定其分类关系基本原理: 如果水平 满足 ,则按水平分出的每一类必是按水平

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