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2017年长春理工大学理学院432统计学[专业硕士]考研冲刺密押题

来源:网络收集 时间:2026-09-15
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目录

2017年长春理工大学理学院432统计学[专业硕士]考研冲刺密押题(一) (2)

2017年长春理工大学理学院432统计学[专业硕士]考研冲刺密押题(二) (13)

2017年长春理工大学理学院432统计学[专业硕士]考研冲刺密押题(三) (22)

2017年长春理工大学理学院432统计学[专业硕士]考研冲刺密押题(四) (33)

2017年长春理工大学理学院432统计学[专业硕士]考研冲刺密押题(五) (43)

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第 2 页,共 51 页 2017年长春理工大学理学院432统计学[专业硕士]考研冲刺密押题(一)

注意:①本试题所有答案应写在答题纸上,不必抄题,写清题号,写在试卷上不得分;

②答卷需用黑色笔(钢笔,签字笔,圆珠笔)书写,用铅笔、红色笔等其他颜色笔答题,试题作废;

③答卷上不得做任何与答题无关的特殊符号或者标记,否则按零分处理;

④考试结束后试题随答题纸一起装入试题袋中交回。

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一、简答题

1. 要检验多个总体均值是否相等时,为什么不作两两比较,而用方差分析方法?

【答案】方差分析不仅可以提高检验的效率,同时由于它是将所有的样本信息结合在一起,也增加了分析的可靠性。

检验多个总体均值是否相等时,如果作两两比较,则需要进行多次的检验。随着增加个体显著性检验的次数,偶然因素导致差别的可能性也会増加(并非均值真的存在差别)。而方差分析方法则是同时考虑所有的样本,因此排除了错误累积的概率,从而避免拒绝一个真实的原假设。

2. 重复抽样和不重复抽样相比,抽样均值抽样分布的标准差有什么不同?

【答案】样本均值的方差与抽样方法有关。在重复抽样条件下,样本均值的方差为总体方差的即

在不重复抽样条件下,样本均值的方差则需要用修正系数

去修正重复抽样时样本均值的方差,即

对于无限总体进行不重复抽样时,可以按重复抽样来处理,因为其修正系数

趋向于1;对于有限总体,

当N 很大而n 很小时,

其修正系数

也趋向于1,

这时样本均值的方差也可以按公式来计算。

3. 回归分析中的误差序列有何基本假定?模型参数的最小二乘估计

具有哪些统计特性?若模型用于预测,影响预测精度的因素有哪些?

【答案】(1

)误差项是一个服从正态分布的随机变量,且独立,即

)。独立性意味着对于一个特定的值,它所对应的与其他值所对应的不相关。误差项是一个期望值为

0的随机变量,即对于所有的值的方差都相同。 (2

)模型参数的最小二乘估计的统计特性:①线性,即估计量为随机变量的

第 3 页,共 51 页 线性函数;②无偏性

分别是的无偏估计;③有效性是所有线性无偏估计量中

具有最小方差的估计量。 (3)影响预测精度的因素有:①预测的信度要求。同样情况下,要求预测的把握度越高,贝_应的预测区间就越宽,精度越低;②总体y 分布的离散程度越大,相应的预测区间就越宽,预测精度越低;③样本观测点的多少n 。n 越大,相应的预测区间就越窄,预测精度越高;④样本观测点中,解释变量x 分布的离散度。x 分布越离散,预测精度越高;⑤预测点离样本分布中心的距离。预测点越远离样本分布中心预测区间越宽,精度越低,越接近样本分布中心区间越窄,精度越高。

4. 简述统计分组的原则。

【答案】采用组距分组时,需要遵循不重不漏的原则。不重是指一项数据只能分在其中的某一组,不能在其他组 中重复出现;不漏是指组别能够穷尽。即在所分的全部组别中每项数据都能分在其中的某一组,不能遗漏。

为解决不重的问题,统计分组时习惯上规定“上组限不在内”。即当相邻两组的上下限重叠时,恰好等于某 一组上限的变量值不算在本组内,而计算在下一组内。而对于连续变量,可以采取相邻两组组限重叠的方法,根 据“上组限不在内”的规定解决不重的问题,也可以对一个组的上限值采用小数点的形式,小数点的位数根据所 要求的精度具体确定。

5. 欲调查广州市初中学生的身高情况,随机抽取100名广州市初中学生,测量了身高。

(1)用此例说明这几个统计概念,总体(population ),样本(sample ),参数(pammeter ),统计量(statistics )。

(2)请说明如何对这100例身高数据进行描述性统计分析。

【答案】(1)总体(population )是包含所研宄的全部个体(数据)的集合,它通常由所研宄的一些个体组成。 本例中的总体是广州市所有初中学生。

样本(sample )是从总体中抽取的一部分元素的集合,构成样本的元素的数目称为样本量(sample size )。 本例中的样本是随机抽取的100名广州市初中学生,其中样本量为100。

参数(parameter )是用来描述总体特征的概括性数字度量,它是研究者想要了解的总体的某种特征值。本 例中广州市所有初中学生的平均身高即是一个参数。

统计量(statistic )是用来描述样本特征的概括性数字度量。它是根据样本数据计算出来的一个量,由于 抽样是随机的,因此统计量是样本的函数。随机抽取的100名广州市初中学生的平均身高即是一个统计量。

(2)所谓描述性统计分析,就是对一组数据的各种特征进行分析,以便于描述测量样本的各种特征及其所 代表的总体的特征。主要包括集中趋势的描述,可计算身高的均值,中位数和众数,也可采用箱线图直观的反映 数据的集中趋势以及是否存在异常值;离散程度的描述,可计算身高的方差,变异系数,四分位差或极差,也可 采用折线图或散点图等直观反映数据的离散程度;分布的偏态与峰度描述,可计算偏度和峰度值,或采用茎叶图 或直方图直观的反映分布是否与正态

第 4 页,共 51 页

分布或单峰偏态分布逼近。

6. 多元回归分析中为什么需要使用修正的判定系数(可决系数)来比较方程的拟合效果?是如何计算的?

【答案】在多元线性回归分析中,常用修正的判定系数,而不用多重判定系数来衡量估计模

型对样本观测值的拟合优度。这是由于多重判定系数

随着样本解释变量个数的增加的值越

来越高(即

是解释变量个数的增函数)。也就是说,在样本容量不变的情况,在模型中增加新

的解释变量不会改变总离差平方和,但可能增加回归平方和,减少残差平方和,从而可能改变模型的解释功能。因此在多元线性回归模型之间比较拟和优度时,不是一个合适的指标,需加以

调整。而修正判定系数其值不会随着解释变量个数k 的増加而增加,因此在用于估计多元回

归模型方面要优于多重判定系数

修正判定系数

的计算公式为

7. 简述复合型时间序列的预测步骤。

【答案】复合型序列是指含有趋势性、季节性、周期性和随机成分的序列。对这类序列预测方法通常是将时间序列的各个因素依次分解出来,然后再进行预测,分解法预测通常按下面的步骤进行:

(1)确定并分离季节成分。计算季节指数,以确定时间序列中的季节成分。然后将季节成分从时间序列中分离出去,即用每一个时间序列观测值除以相应的季节指数,以消除季节性;

(2)建立预测模型并进行预测。对消除了季节成分的时间序列建立适当的预测模型,并根据这一模型进行预 …… 此处隐藏:1811字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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