当数据不符合正态分布,且希望能符合正态分布时候可以用哪些方法

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高粉答主

2021-10-10 · 原创动物解说创作者(原创、原创、原创) 每天都趴网看各位的评...
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正态分布法:X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布,记为N(μ,σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。当μ = 0,σ = 1时便符合正态分布了。

故必须认定这二者之一(算术平均的优良性,误差的正态性) 为出发点。但算术平均到底并没有自行成立的理由,以它作为理论中一个预设的出发点,终觉有其不足之处。拉普拉斯的理论把这断裂的一环连接起来,使之成为一个和谐的整体,实有着极重大的意义。

其实,他提出的形式有相当大的局限性:海根把误差设想成个数很多的、独立同分布的“元误差” 之和,每只取两值,其概率都是1/2,由此出发,按棣莫弗的中心极限定理,立即就得出误差(近似地)服从正态分布。

拉普拉斯所指出的这一点有重大的意义,在于他给误差的正态理论一个更自然合理、更令人信服的解释。因为,高斯的说法有一点循环论证的气味:由于算术平均是优良的,推出误差必须服从正态分布;反过来,由后一结论又推出算术平均及最小二乘估计的优良性。

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2023-08-15 广告
通常情况下,我们会按照结构模型把系统产生的数据分为三种类型:结构化数据、半结构化数据和非结构化数据。结构化数据,即行数据,是存储在数据库里,可以用二维表结构来逻辑表达实现的数据。最常见的就是数字数据和文本数据,它们可以某种标准格式存在于文件... 点击进入详情页
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高粉答主

2019-09-26 · 人生短短数十载,娱乐至上
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正态分布法:X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布,记为N(μ,σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。当μ = 0,σ = 1时便符合正态分布了。

正态曲线呈钟型,两头低,中间高,左右对称因其曲线呈钟形,因此人们又经常称之为钟形曲线。

扩展资料

由于一般的正态总体其图像不一定关于y轴对称,对于任一正态总体,其取值小于x的概率。只要会用它求正态总体在某个特定区间的概率即可。

为了便于描述和应用,常将正态变量作数据转换。将一般正态分布转化成标准正态分布。


服从标准正态分布,通过查标准正态分布表就可以直接计算出原正态分布的概率值。故该变换被称为标准化变换。

参考资料来源:百度百科-正态分布

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3230065874Fan
2015-10-29 · TA获得超过3199个赞
知道小有建树答主
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科学合理的取样,数据是应当符合正态分布的。如数据不符合正态分布,应当考虑:

  1. 数据来源是否是一个样本;

  2. 样本中,数据取得数量是否充足;

  3. 统一样本中,过程是否稳定;

  4. 重新计算样本分布的统计中线,缩小坐标间隔,增大数值计数范围。

  5. 做原始分布图时,不要人为剔除数据,即使是超出控制界限。

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匿名用户
2013-08-09
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没有明白你的意思? 不符合正态分布的数据,你为什么强要他们符合? 做论文?
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