选择题
- 设 X1,X2,⋯,Xn 是取自总体 X 的一个简单随机样本,DX=σ2,Xˉ 是样本均值,则 σ2 的无偏估计量是
A. n+11i=1∑n(Xi−Xˉ)2; B. n1i=1∑n(Xi−Xˉ)2;
C. n−11i=1∑n(Xi−Xˉ)2; D. n1i=1∑n(Xi2−Xˉ2)。
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答案: C
解析: 记
S2=n−11i=1∑n(Xi−Xˉ)2.由样本离差平方和的期望公式
E[i=1∑n(Xi−Xˉ)2]=(n−1)σ2,可得
E(S2)=n−11(n−1)σ2=σ2.因此 S2 是总体方差 σ2 的无偏估计量,故选 C。
对于其他选项:
n+1n−1σ2=σ2,不是无偏估计量。
nn−1σ2=σ2,是有偏估计量。
n1i=1∑n(Xi2−Xˉ2)=n1i=1∑nXi2−Xˉ2=n1i=1∑n(Xi−Xˉ)2,与 B 相同,也不是无偏估计量。
- 设 X1,X2,⋯,Xn 是取自总体 X 的简单随机样本,记 EX=μ,DX=σ2,Xˉ=n1i=1∑nXi,S2=n−11i=1∑n(Xi−Xˉ)2,DS>0,则
A. S 是 σ 的无偏估计; B. S2 是 σ2 的无偏估计;
C. Xˉ2 是 μ2 的无偏估计; D. n−11i=1∑nXi2 是 EX2 的无偏估计。
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答案: B
解析: 由样本方差的基本性质,若总体方差存在,则
E(S2)=σ2,所以 S2 是 σ2 的无偏估计量,B 正确。
对于其他选项:
- A:虽然 S2 无偏,但一般不能推出 S 对 σ 无偏。由于平方根函数为严格凹函数,且题设 DS>0,由詹森不等式得
E(S)<E(S2)=σ,因而 S 通常是 σ 的有偏估计。
E(Xˉ2)=D(Xˉ)+[E(Xˉ)]2=nσ2+μ2=μ2,所以 Xˉ2 不是 μ2 的无偏估计。
E(n−11i=1∑nXi2)=n−1nEX2=EX2,故不是 EX2 的无偏估计。
- 设 Xˉ 是从总体 X 中取出的简单随机样本 X1,⋯,Xn 的样本均值,则 Xˉ 是 μ 的矩估计,如果
A. X∼N(μ,σ2); B. X 服从参数为 μ 的指数分布;
C. P{X=m}=μ(1−μ)m−1,m=1,2,⋯; D. X 服从 [0,μ] 上的均匀分布。
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答案: A
解析: 矩估计法用样本矩代替相应的总体矩。若只含一个未知参数 μ,通常令
Xˉ=EX,再解出 μ 的估计量。
EX=μ.令 Xˉ=μ,得到
μ^=Xˉ.因此 A 正确。
f(x)=μe−μx,x>0,则
EX=μ1,所以矩估计量为
μ^=Xˉ1,而不是 Xˉ。
EX=μ1,故矩估计量也是 1/Xˉ。
EX=2μ,因而
μ^=2Xˉ.
- 假设总体 X 的方差 DX=σ2 存在 (σ>0),X1,⋯,Xn 是取自总体 X 的简单随机样本,其方差为 S2,且 DS>0,则
A. S 是 σ 的矩估计量; B. S 是 σ 的最大似然估计量;
C. S 是 σ 的无偏估计量; D. S 是 σ 的相合(一致)估计量。
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答案: D
解析: 样本方差为
S2=n−11i=1∑n(Xi−Xˉ)2.利用恒等式
S2=n−1n(n1i=1∑nXi2−Xˉ2),由大数定律,因 EX2<∞,有
n1i=1∑nXi2PEX2,XˉPμ.于是
S2PEX2−μ2=σ2.又由于平方根函数在 (0,+∞) 上连续,故由连续映射定理
S=S2Pσ.因此 S 是 σ 的相合估计量,D 正确。
对于其他选项:
n1i=1∑n(Xi−Xˉ)2,而不是分母为 n−1 的 S。
- B:题目只假设总体方差存在,并未指定总体分布,无法写出统一的似然函数,因此不能断言 S 是最大似然估计量。即使总体正态,σ 的最大似然估计量也通常为
n1i=1∑n(Xi−Xˉ)2,不是 S。
E(S)<E(S2)=σ,因而 S 一般不是 σ 的无偏估计量。
填空题
- 设 X1,X2,⋯,Xn 是取自总体 X 的简单随机样本,ai=1∑nXi2+bXˉ2 是总体方差 σ2 的无偏估计量,则 a=,b=。
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解析: 设总体均值为 EX=μ,则
E(Xi2)=σ2+μ2,所以
E(i=1∑nXi2)=n(σ2+μ2).又因为
E(Xˉ)=μ,D(Xˉ)=nσ2,故
E(Xˉ2)=nσ2+μ2.于是
E(ai=1∑nXi2+bXˉ2)=an(σ2+μ2)+b(nσ2+μ2)=(an+nb)σ2+(an+b)μ2.要使其对任意 μ,σ2 都等于 σ2,必须有
⎩⎨⎧an+nb=1,an+b=0.由第二式得 b=−an,代入第一式:
an−a=1,因此
a=n−11,b=−n−1n.此时原估计量正好为
n−11i=1∑nXi2−n−1nXˉ2=n−11i=1∑n(Xi−Xˉ)2=S2.
- 设总体 X 服从 (a,b) 上的均匀分布,X1,X2,⋯,Xn 是取自 X 的简单随机样本,则未知参数 a,b 的矩估计量为 a^=,b^=。
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答案: 令
X2=n1i=1∑nXi2,则
a^=Xˉ−3(X2−Xˉ2),b^=Xˉ+3(X2−Xˉ2).解析: 若 X∼U(a,b),则
EX=2a+b,DX=12(b−a)2.总体二阶原点矩为
EX2=DX+(EX)2=12(b−a)2+4(a+b)2.矩估计法令总体一阶、二阶原点矩分别等于样本一阶、二阶原点矩,即
2a+b=Xˉ,EX2=X2.由
DX=EX2−(EX)2可得
12(b−a)2=X2−Xˉ2.因为 b>a,所以
b−a=12(X2−Xˉ2)=23(X2−Xˉ2).再由
a+b=2Xˉ,联立解得
a^=Xˉ−3(X2−Xˉ2),b^=Xˉ+3(X2−Xˉ2).
计算题与应用题
- 设总体 X 的概率分布为
其中 p(0<p<1) 是未知参数,又设 x1,x2,⋯,xn 是总体 X 的一组样本观测值。
(Ⅰ)试求参数 p 的矩估计量和最大似然估计量;
(Ⅱ)验证相应两个估计量的无偏性。
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答案: (Ⅰ)参数 p 的矩估计量和最大似然估计量相同,均为
p^=Xˉ=n1i=1∑nXi.对于给定样本观测值,估计值为
p^=xˉ=n1i=1∑nxi.(Ⅱ)该估计量是 p 的无偏估计量。
解析: (Ⅰ)先求矩估计量。由总体分布可得
EX=0⋅(1−p)+1⋅p=p.矩估计法令总体一阶原点矩等于样本一阶原点矩,即
p=Xˉ,故
p^M=Xˉ.再求最大似然估计量。设样本中取值为 1 的个数为
i=1∑nxi,取值为 0 的个数为
n−i=1∑nxi.似然函数为
L(p)=p∑i=1nxi(1−p)n−∑i=1nxi.取对数得
ℓ(p)=(i=1∑nxi)lnp+(n−i=1∑nxi)ln(1−p).对 p 求导:
ℓ′(p)=p∑i=1nxi−1−pn−∑i=1nxi.令 ℓ′(p)=0,得
p^ML=n1i=1∑nxi=xˉ.又因为对数似然函数在 0<p<1 内为凹函数,所以该驻点给出最大值。
(Ⅱ)由于 X1,…,Xn 独立同分布,且 EXi=p,所以
E(p^)=E(Xˉ)=n1i=1∑nEXi=p.因此矩估计量和最大似然估计量均为 p 的无偏估计量。
- 设总体 X 的概率密度为
f(x;α,β)=⎩⎨⎧α,β,0,−1<x<0,0≤x<1,其他,
其中 α 和 β 是未知参数,利用总体 X 的如下样本值
−0.5, 0.3, −0.2, −0.6, −0.1, 0.4, 0.5, −0.8,
求 α 的矩估计值和最大似然估计值。
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解析: 由于 f(x;α,β) 是概率密度,必须满足
∫−∞+∞f(x;α,β)dx=α+β=1,因此
β=1−α,0<α<1.先求矩估计。总体均值为
EX=∫−10xαdx+∫01xβdx=−2α+2β=21−2α=21−α.令 EX=Xˉ,得到
α^M=21−Xˉ.由给出的样本值,
i=1∑8xi=−0.5+0.3−0.2−0.6−0.1+0.4+0.5−0.8=−1,故
xˉ=−81.于是
α^M=21+81=85.再求最大似然估计。样本中落在 (−1,0) 内的观测值有 5 个,落在 [0,1) 内的观测值有 3 个,因此
L(α,β)=α5β3.利用约束 β=1−α,有
L(α)=α5(1−α)3.对数似然函数为
ℓ(α)=5lnα+3ln(1−α).求导得
ℓ′(α)=α5−1−α3.令 ℓ′(α)=0,得到
5(1−α)=3α,故
α^ML=85.并且
ℓ′′(α)=−α25−(1−α)23<0,所以该驻点确为最大值点。
- 已知总体 X 服从瑞利分布,其密度函数为
f(x;θ)={θxe−2θx2,0,x>0, θ>0,x≤0,
X1,⋯,Xn 为取自总体 X 的简单随机样本,求 θ 的矩估计量,并问这个估计量是否为无偏估计量?
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该估计量不是 θ 的无偏估计量,而是正偏估计量。
解析: 瑞利分布的一阶矩为
EX=2πθ.矩估计法令
Xˉ=2πθ,解得
θ^M=π2Xˉ2.下面判断无偏性。瑞利分布还满足
EX2=2θ.因此
DX=EX2−(EX)2=2θ−2πθ=24−πθ.又
E(Xˉ2)=D(Xˉ)+[E(Xˉ)]2=nDX+(EX)2.代入得
E(Xˉ2)=2n4−πθ+2πθ.所以
E(θ^M)=π2E(Xˉ2)=θ+πn4−πθ=(1+πn4−π)θ.由于 4−π>0,故
E(θ^M)>θ.因此 θ^M 不是无偏估计量,其偏差为
Bias(θ^M)=πn4−πθ.
- 接连不断地、独立地对同一目标射击,直到命中为止,假定共进行了 n(n≥1) 轮这样的射击,各轮射击次数相应为 k1,k2,⋯,kn,试求命中率 p 的最大似然估计值和矩估计值。
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答案: 最大似然估计值与矩估计值相同,均为
p^=∑i=1nkin=kˉ1.解析: 设一轮射击直到首次命中所需的射击次数为随机变量 K。每次射击相互独立,单次命中概率为 p,则 K 服从几何分布:
P{K=k}=(1−p)k−1p,k=1,2,….先求最大似然估计。由样本观测值 k1,…,kn,似然函数为
L(p)=i=1∏n(1−p)ki−1p=pn(1−p)∑i=1nki−n.对数似然函数为
ℓ(p)=nlnp+(i=1∑nki−n)ln(1−p).求导得
ℓ′(p)=pn−1−p∑i=1nki−n.令 ℓ′(p)=0,可得
n(1−p)=p(i=1∑nki−n),从而
p^ML=∑i=1nkin.再求矩估计。几何分布的数学期望为
EK=p1.令总体一阶矩等于样本一阶矩:
p1=Kˉ=n1i=1∑nKi,所以
p^M=Kˉ1=∑i=1nKin.因此最大似然估计与矩估计相同。若所有 ki=1,则估计值为边界值 p^=1。
- 设 X 服从 [a,b] 上的均匀分布,X1,⋯,Xn 为简单随机样本,求 a,b 的最大似然估计量。
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答案: 记
X(1)=min{X1,…,Xn},X(n)=max{X1,…,Xn},则
a^ML=X(1),b^ML=X(n).解析: 总体密度为
f(x;a,b)=⎩⎨⎧b−a1,0,a≤x≤b,其他,a<b.因此样本的似然函数为
L(a,b)=(b−a)n1i=1∏nI{a≤Xi≤b}.利用次序统计量可写为
L(a,b)=(b−a)n1I{a≤X(1), b≥X(n)}.要使似然函数非零,参数必须满足
a≤X(1),b≥X(n).在这些约束下,似然函数随区间长度 b−a 的增大而减小。因此应使 b−a 尽可能小,即取
a=X(1),b=X(n).故最大似然估计量为
a^ML=X(1),b^ML=X(n).
- 已知总体 X 的密度函数为
f(x;θ,β)={θ1e−θx−β,0,x≥β, θ>0,其他,
其中 θ,β 为未知参数,X1,⋯,Xn 为简单随机样本,求 θ 和 β 的矩估计量。
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答案: 记
X2=n1i=1∑nXi2,则
θ^M=X2−Xˉ2,β^M=Xˉ−X2−Xˉ2.解析: 令
Y=X−β.由题设密度可知,Y 服从参数为 1/θ 的指数分布,即
fY(y)=θ1e−y/θ,y≥0.因此
EY=θ,DY=θ.从而
EX=β+θ,并且
DX=θ.总体二阶原点矩为
EX2=DX+(EX)2=θ+(β+θ)2.用样本一阶矩、二阶矩分别代替总体一阶矩、二阶矩,得到矩方程
Xˉ=β+θ,X2=θ+(β+θ)2.将第一式代入第二式,得
θ=X2−Xˉ2.于是
θ^M=X2−Xˉ2=n1i=1∑n(Xi−Xˉ)2.再由
β=EX−θ得到
β^M=Xˉ−X2−Xˉ2.这里根号内正是分母为 n 的样本方差,必为非负数。
- 设总体 X 服从韦布尔分布,密度函数为
f(x;θ)={θαxα−1e−θxα,0,x>0,x≤0,
其中 α>0 为已知,θ>0 是未知参数,试根据来自 X 的简单随机样本 X1,X2,⋯,Xn,求 θ 的最大似然估计量。
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解析: 对样本观测值 x1,x2,…,xn>0,似然函数为
L(θ)=i=1∏nθαxiα−1e−θxiα.整理得
L(θ)=θnαn(i=1∏nxiα−1)exp(−θi=1∑nxiα).取对数,得
ℓ(θ)=nlnθ+nlnα+(α−1)i=1∑nlnxi−θi=1∑nxiα.求导:
ℓ′(θ)=θn−i=1∑nxiα.令 ℓ′(θ)=0,得
θ^=∑i=1nxiαn.又
ℓ′′(θ)=−θ2n<0,故该驻点确为对数似然函数的唯一最大值点。因此
θ^ML=i=1∑nXiαn.
- 设某种电子器件的寿命(以小时计)T 服从指数分布,概率密度为
f(t)={λe−λt,0,t>0,其他,
其中 λ>0 未知。现从这批器件中任取 n 只在时刻 t=0 时投入独立寿命试验,试验进行到预定时间 T0 结束,此时有 k(0<k<n) 只器件失效,试求 λ 的最大似然估计。
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答案:λ^ML=T01lnn−kn=−T01ln(1−nk).
解析: 本题只给出在截止时刻 T0 前失效的器件数 k,因此把每只器件是否在 T0 前失效作为观测结果。
单只器件在 T0 前失效的概率为
p=P(T≤T0)=1−e−λT0.未失效的概率为
1−p=P(T>T0)=e−λT0.由独立性,失效器件数 K 服从二项分布
K∼B(n,1−e−λT0).忽略与 λ 无关的组合数,似然函数为
L(λ)∝(1−e−λT0)k(e−λT0)n−k.令
p=1−e−λT0,则二项分布中参数 p 的最大似然估计为
p^=nk.因此
1−e−λ^T0=nk,即
e−λ^T0=1−nk=nn−k.两边取对数,得到
λ^ML=−T01ln(1−nk)=T01lnn−kn.若另外记录了每只失效器件的具体失效时刻,则属于Ⅰ型截尾样本,似然函数及估计式会相应包含这些失效时刻;本题按题目给出的观测信息,仅利用失效总数 k。
- 设总体 X 在区间 [0,θ] 上服从均匀分布,X1,X2,⋯,Xn 是取自总体 X 的简单随机样本,Xˉ=n1i=1∑nXi,X(n)=max(X1,⋯,Xn)。
(Ⅰ)求 θ 的矩估计量和最大似然估计量;
(Ⅱ)求常数 a,b,使 θ^1=aXˉ,θ^2=bX(n) 均为 θ 的无偏估计,并比较其有效性;
(Ⅲ)应用切比雪夫不等式证明:θ^1,θ^2 均为 θ 的一致性(相合性)估计。
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答案: (Ⅰ)
θ^M=2Xˉ,θ^ML=X(n).(Ⅱ)
a=2,b=nn+1.即
θ^1=2Xˉ,θ^2=nn+1X(n).两者的方差分别为
Dθ^1=3nθ2,Dθ^2=n(n+2)θ2.当 n>1 时,θ^2 比 θ^1 更有效;当 n=1 时两者相同。
(Ⅲ)θ^1 与 θ^2 均为 θ 的一致估计量。
解析: (Ⅰ)矩估计量与最大似然估计量
由于
X∼U(0,θ),有
EX=2θ.令样本一阶矩等于总体一阶矩:
Xˉ=2θ,得到矩估计量
θ^M=2Xˉ.总体密度为
f(x;θ)=⎩⎨⎧θ1,0,0≤x≤θ,其他.于是似然函数为
L(θ)=θ−nI{θ≥X(n)}.当 θ≥X(n) 时,L(θ)=θ−n 随 θ 增大而严格减小,因此应取允许的最小值
θ^ML=X(n).(Ⅱ)无偏化及有效性比较
先求 a。由
EXˉ=2θ,若 aXˉ 对 θ 无偏,则
a2θ=θ,所以
a=2.再求 b。对 0≤x≤θ,最大次序统计量的分布函数为
FX(n)(x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=(θx)n.因此密度为
fX(n)(x)=θnnxn−1,0<x<θ.于是
EX(n)=∫0θxθnnxn−1dx=n+1nθ.若 bX(n) 对 θ 无偏,则
bn+1nθ=θ,所以
b=nn+1.故两个无偏估计量为
θ^1=2Xˉ,θ^2=nn+1X(n).下面比较方差。由于均匀分布的方差为
DX=12θ2,所以
Dθ^1=4DXˉ=4nDX=3nθ2.又
EX(n)2=∫0θx2θnnxn−1dx=n+2nθ2.从而
DX(n)=n+2nθ2−(n+1nθ)2=(n+1)2(n+2)nθ2.于是
Dθ^2=(nn+1)2DX(n)=n(n+2)θ2.当 n>1 时,
n(n+2)θ2<3nθ2,故 θ^2 的方差更小,因而更有效;当 n=1 时,两者完全相同。
(Ⅲ)一致性证明
对任意 ε>0,由于 θ^1 无偏,由切比雪夫不等式
P(θ^1−θ≥ε)≤ε2Dθ^1=3nε2θ2.当 n→∞ 时,右端趋于 0,故
θ^1Pθ.同理,由 θ^2 无偏,
P(θ^2−θ≥ε)≤ε2Dθ^2=n(n+2)ε2θ2→0.所以
θ^2Pθ.因此 θ^1 和 θ^2 均为 θ 的一致估计量。
- 设有一批同型号产品,其次品率记为 p。现有五位检验员分别从中随机抽取 n 件产品,检测后的次品数分别为 1,2,2,3,2。
(Ⅰ)若已知 p=2.5%,求 n 的矩估计值 n^;
(Ⅱ)若已知 n=100,求 p 的极大似然估计值 p^;
(Ⅲ)在情况(Ⅱ)下,检验员从该批产品中再随机检测100个产品,试用中心极限定理近似计算其次品数大于3的概率(注:Φ(75)=0.76)。
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答案: (Ⅰ)
n^=80.(Ⅱ)
p^=0.02=2%.(Ⅲ)
P{X>3}≈0.24.解析: 设第 i 位检验员检出的次品数为 Yi,则
Yi∼B(n,p),i=1,2,…,5,且五个随机变量相互独立。样本观测值为
1,2,2,3,2,其样本均值为
Yˉ=51+2+2+3+2=2.(Ⅰ)求 n 的矩估计值
二项分布的数学期望为
EY=np.矩估计法令
Yˉ=np.已知 p=2.5%=0.025,故
n^=pYˉ=0.0252=80.(Ⅱ)求 p 的最大似然估计值
当 n=100 时,每位检验员的次品数服从 B(100,p)。五位检验员共检查
5×100=500件产品,共发现
1+2+2+3+2=10件次品。
因此似然函数中与 p 有关的部分为
L(p)∝p10(1−p)490.二项分布中成功概率的最大似然估计为成功频率,因此
p^=50010=0.02.(Ⅲ)近似计算再次抽检时次品数大于3的概率
将 p 取为估计值 0.02。设再次抽检100件产品时的次品数为 X,则
X∼B(100,0.02).其均值和方差分别为
EX=np=100×0.02=2,DX=np(1−p)=100×0.02×0.98=1.96.故标准差为
DX=1.4.由中心极限定理,
1.4X−2近似服从标准正态分布。按题目给出的 Φ(5/7)=0.76 计算,不作连续性修正,有
P(X>3)≈P(1.4X−2>1.43−2).而
1.43−2=75.所以
P(X>3)≈1−Φ(75)=1−0.76=0.24.
- 假设批量生产的某种配件的内径 X 服从正态分布 N(μ,σ2),今随机抽取16个配件,测得平均内径 xˉ=3.05 毫米,样本标准差 s=0.4 毫米,试求 μ 和 σ2 的 90% 置信区间。
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答案:μ 的 90% 置信区间约为 (2.875,3.225) 毫米,
σ2 的 90% 置信区间约为 (0.0960,0.3305) 毫米2.解析: 总体服从正态分布,但总体均值和方差均未知,样本容量为
n=16,xˉ=3.05,s=0.4,n−1=15.置信度为 1−α=0.90,故
α=0.10,2α=0.05.(Ⅰ)总体均值 μ 的置信区间
由于总体方差未知,使用统计量
T=S/nXˉ−μ∼t(n−1)=t(15).查 t 分布表,标准 t 分布的 0.95 分位数为
t0.95(15)≈1.753.因此 μ 的 90% 置信区间为
(xˉ−t0.95(15)ns,xˉ+t0.95(15)ns).代入数据,得
ns=40.4=0.1,从而
μ∈(3.05−1.753×0.1, 3.05+1.753×0.1),即
μ∈(2.8747,3.2253).取三位小数可写为
μ∈(2.875,3.225) 毫米.(Ⅱ)总体方差 σ2 的置信区间
对于正态总体,有
σ2(n−1)S2∼χ2(n−1)=χ2(15).设 χp2(15) 表示自由度为15的卡方分布的 p 分位数。查表得
χ0.052(15)≈7.261,χ0.952(15)≈24.996.于是 σ2 的 90% 置信区间为
(χ0.952(15)(n−1)s2,χ0.052(15)(n−1)s2).由于
(n−1)s2=15×0.42=15×0.16=2.4,故
σ2∈(24.9962.4,7.2612.4)≈(0.0960,0.3305).因此
σ2∈(0.0960,0.3305) 毫米2.
- 在测量反应时间中假设反应时间服从正态分布,一心理学家估计的标准差是 0.05 秒。为了以 95% 的置信度使他对平均反应时间的估计误差不超过 0.01 秒,应取的样本容量 n 为多少?
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解析: 将总体标准差按题给估计值
σ=0.05处理。对正态总体均值的双侧 95% 置信区间,其允许误差为
d=z1−α/2nσ.题中
1−α=0.95,α=0.05,z0.975=1.96,并要求误差不超过
d=0.01.故应有
1.96n0.05≤0.01.整理得
n≥0.011.96×0.05=9.8,因此
n≥9.82=96.04.样本容量必须取整数,并且应向上取整,故
n=97.若取 n=96,则尚不能保证误差不超过 0.01 秒,因此不能向下取整。
- 某装置的平均工作温度据制造厂家称低于 190∘C,今从一个由16台装置构成的随机样本测得工作温度的平均值和标准差分别为 195∘C 和 8∘C,根据这些数据能否支持厂家结论?设 α=0.05,并假定工作温度近似服从正态分布。
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答案: 不能支持厂家关于平均工作温度低于 190∘C 的结论。
解析: 设装置工作温度总体的均值为 μ。厂家声称
μ<190.为检验该结论,可建立左侧检验
H0:μ≥190,H1:μ<190.由于总体近似服从正态分布、总体方差未知,使用单样本 t 检验。检验统计量为
T=S/nXˉ−μ0,μ0=190.在临界边界 μ=190 下,
T∼t(n−1)=t(15).由题给数据
n=16,xˉ=195,s=8,得到统计量观测值
t=8/16195−190=8/45=25=2.5.显著性水平为 α=0.05。左侧检验的拒绝域为
T<−t0.95(15).查表得
t0.95(15)≈1.753,故拒绝域为
T<−1.753.而样本统计量
t=2.5>−1.753,没有落入拒绝域,因此不能拒绝原假设 H0,也就没有充分证据说明
μ<190.事实上,样本均值 195∘C 高于 190∘C。若进一步进行右侧检验
H0:μ≤190,H1:μ>190,则
t=2.5>t0.95(15)=1.753,会拒绝 H0,表明数据反而支持平均工作温度高于 190∘C。
因此,依据该样本数据,厂家的结论不能得到支持。