试验设计与变异数分析介绍.ppt
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1、本章內容本章內容13.1 實驗設計與變異數分析介紹13.2 變異數分析與完全隨機設計13.3 多重比較程序 13.4 隨機區集設計 13.5 因子實驗213.1 實驗設計與變異數分析介紹實驗設計與變異數分析介紹資料蒐集 變異數分析的假設 變異數分析:觀念簡介第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第455-461頁頁 3實驗設計與變異數分析介紹實驗設計與變異數分析介紹統計研究可分為實驗型或觀察型兩類。在實驗型統計研究中,須先界定感興趣之變數,而後控制研究中另一個或更多個其他因素,即可獲得這些因素如何影響欲探討變數之資料。在觀察型的研究中,則不需控制實驗,而是從實地訪查中取得資
2、料。在觀察型的研究中,要建立因果關係是有困難的。實驗型研究則較為容易。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第456-457頁頁 4實驗設計與變異數分析介紹實驗設計與變異數分析介紹因素因素(factor)是一個調查研究中可被實驗者選擇的變數。處理處理(treatment)是每一因素的對應方式。實驗單位實驗單位(experimental units)是實驗中感興趣的主題。完全隨機設計完全隨機設計(completely randomized design)是指處理被隨機指派的一種實驗設計。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第457頁頁 5實驗設計實例實驗
3、設計實例Chemitech 公司發展出一套新的自來水過濾系統。該系統的零件必須向數個供應商購買,Chemitech 公司將在位於南卡羅來納州哥倫比亞市的工廠組裝這些零件。工業工程部門須負責決定此套新過濾系統的最佳組裝方法。在考慮很多可行的組裝方法後,工業工程部門選出三種較佳的方法:方法 A、方法 B 及方法 C。這些方法在組裝產品的先後順序上會有所差異。Chemitech 公司的經理希望知道何種組裝方法可在每週生產數量最多。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第457頁頁 6實驗設計實例實驗設計實例在公司的實驗中,組裝方法被視為是一個自變數或因素因素(factor),因為
4、此因素包含三種組裝方法,我們稱此實驗有三個處理,每一個處理處理(treatment)對應一種組裝方法。Chemitech 公司之問題是有關類別因素(組裝方法)的單因素實驗單因素實驗(single-factor experiment)的實例。其他更複雜的實驗可能包含多個因素,其中有些是類別因素,有些則是定量因素。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第457頁頁 7實驗設計實例實驗設計實例這三種組裝方法(或處理)定義了此次 Chemitech 實驗中的三個研究母體:第一個母體是使用方法 A 的所有員工、第二個母體為使用方法 B 的所有員工、第三個母體則為使用方法 C 的所有員
5、工。對每一個母體而言,應變數或反應變數反應變數(response variable)為每週組裝的過濾系統數目。而此次實驗的目的則是決定三個母體(方法)每週之平均產量是否相等。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第457頁頁 8實驗設計實例實驗設計實例假設我們從 Chemitech 公司的所有裝配工人中,任意選取 3 名員工組成一組隨機樣本,這 3 名員工稱為實驗單位實驗單位(experimental units)。在 Chemitech 公司之問題中,使用的實驗設計稱為完全隨機設計完全隨機設計(completely randomized design)。此種設計方式要求
6、3 個實驗單位(即裝配工人)均被隨機指派一種組裝方法(或處理)。例如,第二個工人被指定以方法 A 組裝,第一個工人被指定方法 B,第三個工人則採用方法 C。此例子中的隨機化(randomization)概念是所有實驗設計的重要原則。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第457頁頁 9實驗設計實例實驗設計實例值得注意的是,在該實驗中,一個處理將只含一個測量值(即組裝的產品數量)。為了獲得更多資料,我們必須重複上述實驗程序。例如,我們不要一次只隨機選取 3 名員工,而改為選取 15 名員工,然後各隨機指派 5 名員工採用某種組裝方式。既然每種組裝方式都有 5 名員工,我們即可
7、說:重複 5 次實驗。這種重複(replication)的過程為實驗設計的另一重要原則。圖 13.1 說明此次 Chemitech 實驗的完全隨機設計。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第457頁頁 10實驗設計實例實驗設計實例第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第458頁頁 11實驗設計實例實驗設計實例在 Chemitech 公司的例子中,我們須先指導員工如何執行所被指派的組裝方法,而後令其使用此種組裝方法開始組裝新的過濾系統。1 星期內每名員工組裝的數量、各種組裝方式所生產的產品數量的樣本平均數、樣本變異數與樣本標準差等如表13.1。其中使用方
8、法 A的樣本平均數為 62,方法 B 為 66,方法 C 則為 52。就上述資料而言,方法 B 的生產率似乎高於其他兩種方法。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第458頁頁 12實驗設計實例實驗設計實例第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第458頁頁 13實驗設計實例實驗設計實例真正的問題是,這三個樣本平均數之差異是否大到可以使我們下結論,即三種組裝方法之產量不同。為了以統計名詞表達此問題,我們先介紹下列符號:1方法 A 平均每週產量 2方法 B 平均每週產量 3方法 C 平均每週產量雖然我們不可能知道 1、2 及 3真正的值,但我們可使用樣本平均
9、數檢定下列的假設:H0:1 23 Ha:所有母體平均數不全相等第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第458-459頁頁 14變異數分析(ANOVA)能用來分析得自觀察型研究的資料,以檢定三個或三個以上的母體平均數是否相等。在分析同時包含實驗型及觀察型資料之迴歸分析結果時,ANOVA 扮演重要角色。我們可以使用這些樣本資料的結果進行下列假設檢定:H0:1=2=3=.=kHa:所有母體平均數不全相等變異數分析介紹變異數分析介紹第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第456-457.459頁頁 15H0:1=2=3=.=kHa:所有母體平均不全相等 如果拒絕
10、 H0,我們不能下結論說所有的母體平均數 都不相等。拒絕 H0 意指至少有兩個母體平均數不相等。變異數分析介紹變異數分析介紹第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第459-461頁頁 161.每個母體之反應變數均呈常態分配。2.所有母體反應變數的變異數 2 均相等。3.由每個母體抽取之樣本必須互為獨立。變異數分析的假設變異數分析的假設第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第459頁頁 17變異數分析介紹變異數分析介紹第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第460頁頁 18變異數分析介紹變異數分析介紹第第13章章 實驗設計與變異數分析實
11、驗設計與變異數分析 第第460頁頁 19變異數分析介紹變異數分析介紹每一組樣本之樣本內差異也將影響變異數分析的結論。當由每個母體中抽取一組隨機樣本時,每一組的樣本變異數均應為共同變異數 2 的不偏估計值。因此,我們將結合共同變異2 的每個個別估計值,成為一個總樣本估計值。以此方式獲得的母體變異數 2 的估計值稱為 2 之混合或處理內估計值(pooled or within-treatments estimate)。由於 2 之處理內估計值乃是每組樣本組內變異所計算而得的樣本變異數,故不受母體平均數是否相等之影響。當樣本大小相等時,2 之處理內估計值可由計算各個樣本變異數之平均數而得。第第13章
12、章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第460-461頁頁 20變異數分析實例變異數分析實例在 Chemitech公司的例子中,我們可得2 的處理間估計值(260)遠大於處理內估計值(28.33),事實上,這兩個估計值之比為 260/28.339.18。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第461頁頁 28.33385331.026.527.52之處理內估計值21變異數分析介紹變異數分析介紹只有當虛無假設為真時,處理間估計值方為 2 的一個好的估計值;若虛無假設為偽,處理間估計值將高估 2。但處理內估計值則不論在何種情況下,均為共同母體變異數 2 的良好估計值。
13、因此,若虛無假設為真,此兩個估計值應極為接近,它們的比也應接近 1;如果虛無假設為偽,處理間估計值應大於處理內估計值,且它們的比應該較大。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第461頁頁 22變異數分析介紹變異數分析介紹ANOVA 背後的邏輯乃基於共同母體變異數2 的兩種獨立估計方式發展而成。一種 2 的估計方式係基於各種樣本平均數間之差異計算而得,另一種方式則由每組樣本的組內變異數計算而得。藉由比較上述兩個 2 的估計值,我們將可決定母體平均數是否相等。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第461頁頁 23評註評註1.實驗設計的隨機化與觀察型研究之
14、機率抽樣在本質上是相似的。2.在許多醫藥實驗中,雙盲實驗設計可消除許多潛在誤差。在此類設計中,醫生與病患均不知用了何種處理。此類設計亦適用於許多其他類型的實驗。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第461頁頁 24評註評註3.本節中,我們介紹在完全隨機實驗設計中,如何使用變異數分析進行 k 個母體平均數是否相等的檢定,這些程序亦可適用在觀察型或非實驗型的研究上。4.在 10.1 節及 10.2 節中,我們曾介紹用以檢定兩母體平均數相等之假設的統計方法。ANOVA 亦可用來檢定兩母體平均數相等之假設。然而,在實務運用上,變異數分析通常只用來檢定三個或三個以上母體平均數相等的
15、假設。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第461頁頁 2513.2 變異數分析與完全隨機設計變異數分析與完全隨機設計母體變異數之處理間估計值 母體變異數之處理內估計值 比較變異數之估計值:F 檢定 ANOVA 表 變異數分析之電腦結果 檢定 k 個母體平均數是否相等:一個觀察型的實例第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第461-475頁頁 26變異數分析變異數分析變異數分析可以用來檢定 k 個母體平均數是否相等。其假設檢定之一般形式為 H0:1=2=.=k Ha:所有母體平均數不全相等其中 j=第 j 個母體平均數第第13章章 實驗設計與變異數分析
16、實驗設計與變異數分析 第第461頁頁 27變異數分析變異數分析樣本資料 =第 j 個處理的第 i 個觀察值 =第 j 個處理的觀察值個數 =第 j 個處理的樣本平均數 =第 j 個處理的樣本變異數 =第 j 個處理的樣本標準差第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第462頁頁 ijxjnjx2jsjs28變異數分析變異數分析第 j 個處理的樣本平均數公式:第 j 個處理的樣本變異數公式:第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第462頁頁 jjniijjnxx11)(122jjnijijjnxxs29變異數分析變異數分析總樣本平均數 其中 nT =n1+n
17、2 +.+nk如果每組樣本數均為 n,則 n kn第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第462頁頁 Tkjjniijnxx11kxknxknxxkjjkjjniijkjjniij11111/30檢定檢定 k 個母體平均數是否相等個母體平均數是否相等(Chemitech公司實例公司實例)在Chemitech公司的例子中,每個樣本數均為 5。利用表 13.1 的資料,我們可以得到下列結果如果虛無假設為真(1=2=3=),總樣本平均數 60 即為母體平均數 的最佳估計值。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第462頁頁 603526662x31母體變異數之
18、處理間估計值母體變異數之處理間估計值處理間平方和(sum of squares due to treatments),記作 SSTR。處理間均方(mean square due to treatments),記作MSTR。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第463頁頁 21)(SSTRxxnjkjj1)(MSTR21kxxnjkjj322 的處理間估計值,稱為處理間均方(mean square due to treatments),記作 MSTR,計算 MSTR 的公式如下:母體變異數之處理間估計值母體變異數之處理間估計值k 1 為SSTR 的自由度處理間平方和(sum
19、 of squares between treatments或sum of squares due to treatments),記作 SSTR第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第463頁頁 1)(MSTR21kxxnjkjj33母體變異數之處理間估計值母體變異數之處理間估計值(Chemitech 公司實例公司實例)若 H0 為真,則 MSTR 為 2 的不偏估計值。當 k 個母體平均數不相等時,MSTR 將不再是 2 的不偏估計值。事實上,此時 MSTR 將高估 2。由表 13.1 Chemitech 公司的資料,我們可得到下列的結果。第第13章章 實驗設計與變異數分
20、析實驗設計與變異數分析 第第463頁頁 26055201SSTRMSTRk520)6052(5)6066(5)6062(5)(SSTR22221xxnjkjj34誤差平方和(sum of squares due to error),記作 SSE。誤差均方(mean square due to error),記作 MSE。母體變異數之處理內估計值母體變異數之處理內估計值分母 nT k 為SSTR 的自由度第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第463頁頁 kjjjsn12)1(SSEknsnTkjjj12)1(MSE35母體變異數之處理內估計值母體變異數之處理內估計值(Che
21、mitech 公司實例公司實例)MSE 來自於每個處理內的差異,它不會受虛無假設是否為真的影響。因此,MSE 恆為 2 的一不偏估計值。由表 13.1 Chemitech 公司的資料,我們可以得到下列的結果。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第463-464頁頁 34031)15(5.26)15(5.27)15()1(SSE12kjjjsn33.2812340315340SSEMSEknT36比較變異數之估計值:比較變異數之估計值:F 檢定檢定若虛無假設為真且 ANOVA 之假設均成立,MSTR/MSE 的抽樣分配將會服從分子自由度為 k 1,分母自由度為nT k 的
22、F 分配。換言之,若虛無假設為真,MSTR/MSE 的值會是從此 F 分配抽樣而得的結果。若虛無假設為假,則因 MSTR 高估 2,MSTR/MSE 的值將提高。因此,當 MSTR/MSE 的值太大,使其不似來自分子自由度為 k 1,分母自由度為nT k 的 F 分配時,我們將拒絕 H0。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第464頁頁 37假設檢定檢定統計量F=MSTR/MSEH0:1=2=.=kHa:所有母體平均數不全相等比較變異數之估計值:比較變異數之估計值:F 檢定檢定38第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第464-465頁頁 拒絕法則其中
23、 F 值係由分子自由度 k 1,分母自由度 nT k 之 F 分配查表而得。若 p 值 ,則拒絕 H0p 值法:絕對值法:若 F F,則拒絕 H0比較變異數之估計值:比較變異數之估計值:F 檢定檢定39第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第464-465頁頁 比較變異數之估計值:比較變異數之估計值:F 檢定檢定(Chemitech 公司實例公司實例)若使用顯著水準 0.05 來進行假設檢定,則檢定統計量的值其分子自由度為 k 13 12,分母自由度為 nT k15 312。由於我們只在檢定統計量的值夠大時,才會拒絕虛無假設,因此 p 值為 F 分配在檢定統計量 F9.18
24、 的右尾區域的面積值。圖13.4為 FMSTR/MSE 的抽樣分配、檢定統計量的值及此假設檢定右尾區域的 p 值。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第464頁頁 18.933.28260MSEMSTRF40比較變異數之估計值:比較變異數之估計值:F 檢定檢定(Chemitech 公司實例公司實例)41第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第465頁頁 比較變異數之估計值:比較變異數之估計值:F 檢定檢定(Chemitech 公司實例公司實例)查附錄 B 的表 4,分子自由度為 2、分母自由度為 12的 F 分配,其右尾區域的範圍如下。由於 F9.18
25、 大於 6.93,因此 F9.18的右尾面積會小於 0.01,亦即 p 值小於 0.01。因為 p 值 0.05,所以拒絕 H0。此檢定提供充分的證據顯示三個母體平均數不相等。換言之,變異數分析支持 Chemitech 公司三種組裝方法每周產量的母體平均數不全相等之結論。第第13章章 實驗設計與變異數分析實驗設計與變異數分析 第第464-465頁頁 42比較變異數之估計值:比較變異數之估計值:F 檢定檢定(Chemitech 公司實例公司實例)我們也可以使用臨界值法進行此假設檢定的程序。假設 0.05,在自由度為 2 與 12 的 F 分配,其右尾區域的面積為 0.05 處,可找到臨界 F 值
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