数据分布特征的描述1

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1、第三章数据分布特征的描述PowerPoint统计学数据分布特征的描述3.1集中趋势的度量3.2离散程度的度量3.3偏态与峰态的度量学习目标1.集中趋势各测度值的计算方法2.集中趋势各测度值的特点及应用场合3.离散程度各测度值的计算方法4.离散程度各测度值的特点及应用场合偏态与峰态的测度方法用Excel计算描述统计量并进行分析集中趋势的度量分类数据:众数顺序数据:中位数和分位数数值型数据:平均数众数、中位数和平均数的比较集中趋势(centraltendency)一组数据向其中心值靠拢的倾向和程度测度集中趋势就是寻找数据水平的代表值或中心值不同类型的数据用

2、不同的集中趋势测度值低层次数据的测度值适用于高层次的测量数据,但高层次数据的测度值并不适用于低层次的测量数据分类数据:众数众数(mode)一组数据中出现次数最多的变量值适合于数据量较多时使用不受极端值的影响一组数据可能没有众数或有几个众数主要用于分类数据,也可用于顺序数据和数值型数据众数(不惟一性)无众数原始数据:10591268一个众数原始数据:659855多于一个众数原始数据:252828364242分类数据的众数(例题分析)不同品牌饮料的频数分布饮料品牌频数比例百分比(%)可口可乐旭日升冰茶百事可乐汇源果汁露露15119690.300.220.1

3、80.120.183022181218合计501100解:这里的变量为“饮料品牌”,这是个分类变量,不同类型的饮料就是变量值所调查的50人中,购买可口可乐的人数最多,为15人,占被调查总人数的30%,因此众数为“可口可乐”这一品牌,即Mo=可口可乐顺序数据的众数(例题分析)解:这里的数据为顺序数据。变量为“回答类别”甲城市中对住房表示不满意的户数最多,为108户,因此众数为“不满意”这一类别,即Mo=不满意甲城市家庭对住房状况评价的频数分布回答类别甲城市户数(户)百分比(%)非常不满意不满意一般满意非常满意24108934530836311510合计3

4、00100.0统计函数—MODE身高人数比重(CM)(人)(%)150-15533.61155-1601113.25160-1653440.96165-1702428.92170以上1113.25总计83100某年级83名女生身高资料数值型数据众数的确定方法STAT顺序数据:中位数和分位数中位数(median)排序后处于中间位置上的值Me50%50%不受极端值的影响主要用于顺序数据,也可用数值型数据,但不能用于分类数据各变量值与中位数的离差绝对值之和最小,即中位数(位置和数值的确定)位置确定中位数的位置=中位数数值确定:顺序数据的中位数(例题分析)解:

5、中位数的位置为(300+1)/2=150.5从累计频数看,中位数在“一般”这一组别中中位数为Me=一般甲城市家庭对住房状况评价的频数分布回答类别甲城市户数(户)累计频数非常不满意不满意一般满意非常满意2410893453024132225270300合计300—数值型数据的中位数(9个数据的算例)【例】9个家庭的人均月收入数据原始数据:15007507801080850960200012501630排序:75078085096010801250150016302000位置:123456789中位数1080数值型数据的中位数(10个数据的算例)【例】

6、:10个家庭的人均月收入数据排序:66075078085096010801250150016302000位置:12345678910统计函数—MEDIAN③组距分组数据中位数的确定方法身高fi人数累计(CM)(人)人数150-15533155-1601114160-1653448165-1702472170以上1183总计83某年级83名女生身高资料STAT四分位数(quartile)排序后处于25%和75%位置上的值不受极端值的影响主要用于顺序数据,也可用于数值型数据,但不能用于分类数据QLQMQU25%25%25%25%四分位数(位置的确定)方法

7、2:较准确算法方法1:定义算法顺序数据的四分位数(例题分析)解:QL位置=(300)/4=75QU位置=(3×300)/4=225从累计频数看,QL在“不满意”这一组别中;QU在“一般”这一组别中四分位数为QL=不满意QU=一般甲城市家庭对住房状况评价的频数分布回答类别甲城市户数(户)累计频数非常不满意不满意一般满意非常满意2410893453024132225270300合计300—数值型数据的四分位数(9个数据的算例)【例】:9个家庭的人均月收入数据原始数据:15007507801080850960200012501630排序:7507808509

8、6010801250150016302000位置:123456789方法2数值型数据:平均

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