协方差分析.doc
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第十章协方差分析第一节协方差分析的意义上一张下一张主页退出协方差分析有二个意义,一是对试验进行统计控制,二是对协方差组分进行估计,现分统计控制,二是对协方差组分进行估计,述如下。述如下。一、对试验进行统计控制为了提高试验的精确性和准确性,对处理以外的一切条件都需要采取有效措施严加控制,以外的一切条件都需要采取有效措施严加控制,使它们在各处理间尽量一致,这叫试验控制试验控制。使它们在各处理间尽量一致,这叫试验控制。但在有些情况下,但在有些情况下,即使作出很大努力也难以使试验控制达到预期目的。例如:试验控制达到预期目的。例如:研究几种配合饲料对猪的增重效果,饲料对猪的增重效果,希望试验仔猪的初始重相同,因为仔猪的初始重不同,相同,因为仔猪的初始重不同,将影响到猪的上一张下一张主页退出增重。增重。经研发现:增重与初始重之间存在线性回归关系。但发现:增重与初始重之间存在线性回归关系。是,在实际试验中很难满足试验仔猪初始重相同这一要求。这时可利用仔猪的初始重(记为x)与这一要求。这时可利用仔猪的初始重(记为x其增重(记为y的回归关系,其增重(记为y)的回归关系,将仔猪增重都矫正为初始重相同时的增重,为初始重相同时的增重,于是初始重不同对仔猪增重的影响就消除了。由于矫正后的增重是应用增重的影响就消除了。统计方法将初始重控制一致而得到的,故叫统计统计方法将初始重控制一致而得到的,故叫统计控制。统计控制是试验控制的一种辅助手段。控制。统计控制是试验控制的一种辅助手段。经过这种矫正,试验误差将减小,对试验处理效应过这种矫正,试验误差将减小,上一张下一张主页退出估计更为准确。的变异主要由x估计更为准确。若y的变异主要由x的不同造成(处理没有显著效应),则各矫正后的y′间将没有处理没有显著效应)显著差异(但原y间的差异可能是显著的)显著差异(但原y间的差异可能是显著的)。若y的变异除掉x不同的影响外,的变异除掉x不同的影响外,尚存在不同处理的显著效应,显著效应,则可期望各y′间将有显著差异(但原y间差异可能是不显著的)。此外,矫正后的′和间差异可能是不显著的)此外,y的大小次序也常不一致。所以,原y的大小次序也常不一致。所以,处理平均数的回归矫正和矫正平均数的显著性检验,的回归矫正和矫正平均数的显著性检验,能够提高试验的准确性和精确性,高试验的准确性和精确性,从而更真实地反映试将回归分析与方差分析结合在一起,验实际。这种将回归分析与方差分析结合在一起验实际。这种将回归分析与方差分析结合在一起,对试验数据进行分析的方法,对试验数据进行分析的方法,叫做协方差分析(analysisofcovariance)。covariance)。y′二、估计协方差组分在第八章曾介绍过表示两个相关变量线性相关性质与程度的相关系数的计算公式:关性质与程度的相关系数的计算公式:r=∑(xx)(yy)(xx)2∑(yy)2∑若将公式右端的分子分母同除以自由度(若将公式右端的分子分母同除以自由度(n1),得1),r=∑(xx)(yy)/(n1)∑(xx)∑(yy)22(n1)10(10-1)(n1)退出上一张下一张主页其中∑(xx)2n1是x的均方MSx,它是x的的均方MS它是x2方差σx的无偏估计量;的无偏估计量;∑(yy)2n1是y的均方MSy,它是y的的均方MS它是y2方差σx的无偏估计量;的无偏估计量;∑(xx)(yy)称为x与y的平均的离均差称为xn1的乘积和,简称均积,记为MP的乘积和,简称均积,记为MPxy,即MPxy∑(xx)(yy)=n1=∑xy(∑x)(∑y)n1n(10-2)10-与均积相应的总体参数叫协方差(covariance),记为COV(x,y)或xy。统covariance),记为),记为COV(σ计学证明了,均积MP是总体协方差COV(计学证明了,均积MPxy是总体协方差COV(x,y)的无偏估计量,COV(的无偏估计量,即EMPxy=COV(x,y)。于是,样本相关系数r可用均方MSx、MSy,于是,样本相关系数r可用均方MS均积MP表示为:均积MPxy表示为:r=MPxyMSxMSy上一张下一张主页退出(10-3)10-相应的总体相关系数ρ可用x与y的总体标可用x准差σx、y,总体协方差COV(x,y)或σxy表σ总体协方差COV(x示如下:示如下:ρ=COV(x,y)σxσyσxy=σxσy(10-4)10-均积与均方具有相似的形式,也有相似的性质。在方差分析中,性质。在方差分析中,一个变量的总平方和与自由度可按变异来源进行剖分,从而求得相应自由度可按变异来源进行剖