概车纶与散理统外「 第五节 正态总体均值与方差的 区间估计 一、单个总体的情况 二、两个总体的情况 三、小结
第五节 正态总体均值与方差的 区间估计 一、单个总体的情况 二、两个总体的情况 三、小结
概華论与款程统外 一、单个总体N(4,o)的情况 设给定置信水平为1-a,并设X1,X2,.,Xn为 总体N(4,σ2)的样本,X,S2分别是样本均值和样 本方差 1.均值μ的置信区间 (1)σ为已知,由上节例2可知: 的一个豆信水平为1-a的蛋信区间(X±
. ( , ) , , 1 , , , , 2 2 1 2 本方差 总体 的样本 分别是样本均值和样 设给定置信水平为 并设 为 N X S X X Xn − 一、单个总体 N(, 2 ) 的情况 (1) , 2为已知 由上节例2可知: 的一个置信水平为1−的置信区间 . / 2 z n X 1. 均值的置信区间
概车纶与散理统针「 例1包糖机某日开工包了12包糖,称得质量(单 位:克)分别为506,500,495,488,504,486,505, 513,521,520,512,485.假设重量服从正态分布, 且标准差为o=10,试求糖包的平均质量u的1-a 置信区间(分别取a=0.10和a=0.05). 解σ=10,n=12, 计算得x=502.92, 当a=0.10时,1-0=0.95, 2 查表得za12=0.s=1.645, 附表2-1
包糖机某日开工包了12包糖,称得质量(单 位:克)分别为506,500,495,488,504,486,505, 513,521,520,512,485. 假设重量服从正态分布, 解 = 10, n = 12, 计算得 x = 502.92, (1)当 = 0.10时, 查表得z / 2 = z0.05 = ( 0.10 0.05). 10, 1 = = = − 置信区间 分别取 和 且标准差为 试求糖包的平均质量 的 附表2-1 0.95, 2 1− = 1.645, 例1
概華论与款醒硫外 7a2=502.92-10 ×1.645=498.17, W12 na12=502.92+.10 ×1.645=507.67, W12 即μ的置信度为90%的置信区间为 (498.17,507.67). (2)当a=0.05时,1-0=0.975
+ / 2 = z n x 1.645 12 10 502.92 + = 507.67, − / 2 = z n x 1.645 12 10 502.92 − = 498.17, 即 的置信度为90%的置信区间为 (498.17, 507.67). (2)当 = 0.05时, 0.975, 2 1− =
概车纶与款理统外 查表得 a12=z0.025=1.96, 附表2-2 同理可得μ的置信度为95%的置信区间为 (497.26,508.58). 从此例可以看出 当置信度1-α较大时,置信区间也较大 当置信度1-α较小时,置信区间也较小
z / 2 = z 0.025 = 同理可得 的置信度为95%的置信区间为 (497.26, 508.58). 1 , . 1 , ; , 当置信度 较小时 置信区间也较小 当置信度 较大时 置信区间也较大 从此例可以看出−− 附表 2 - 2 1 .96 , 查表得
概華伦与款醒统外 (2)σ2为未知, 的受信度为灯-o的置合区同X±,a-D 推导过程如下: 由T收创x±n 中含有未知参数σ,不能 直接使用此区间, 但因为S2是σ2的无偏估计,可用S=VS2替换o
(2) , 2为未知 , , / 2 直接使用此区间 由于区间 中含有未知参数 不能 z n X , , 2 2 2 但因为 S 是 的无偏估计 可用 S = S 替换 的置信度为1−的置信区间 ( 1) . / 2 t n − n S X 推导过程如下:
概车纶与款理统外 又根据第六章定理三知 X-业~tn-1, SIn 刀ra-小是a-1-a was,a-1e 于是得μ的置信度为1-a的置信区间 (±ka-
( 1) ( 1) 1 , / 2 / 2 = − − − + t n − n S t n X n S 即 P X 于是得 的置信度为1− 的置信区间 ( 1) . / 2 t n − n S X ~ ( 1), / − − t n S n X 又根据第六章定理三知 ( 1) 1 , / ( 1) / 2 / 2 = − − − − − t n S n X 则 P t n
概華论与款醒硫外 例2有一大批糖果,现从中随机地取16袋,称得重 量(克)如下: 506508499503504510 497512 514505493496506502509496 设袋装糖果的重量服从正态分布,试求总体均值 4的置信度为0.95的置信区间 解a=0.05,n-1=15, 附表3-1 查t(n-1)分布表可知:t.25(15)=2.1315, 计算得x=503.75,S=6.2022
解 有一大批糖果,现从中随机地取16袋, 称得重 量(克)如下: 514 505 493 496 506 502 509 496 506 508 499 503 504 510 497 512 设袋装糖果的重量服从正态分布, 试求总体均值 = 0.05, n −1 = 15, 查 t(n −1)分布表可知: t 0.025(15) = 计算得 x = 503.75, s = 6.2022, 的置信度为0.95的置信区间. 附表3-1 2.1315, 例2
概车纶与款理统外 得μ的置信度为95%的置信区间 50375±6202 2.1315 即 (500.4,507.1). √16 就是说估计袋装糖果重量的均值在500.4克与 507.1克之间,这个估计的可信程度为95%. 若依此区间内任一值为的近似值, 其误差不大于6.202×2.1315×2=6.61(克. 16 这个误差的可信度为95%
得 的置信度为95%的置信区间 2.1315 16 6.2022 503.75 即 (500.4, 507.1). 就是说估计袋装糖果重量的均值在500.4克与 507.1克之间, 这个估计的可信程度为95%. 2.1315 2 6.61( ). 16 6.2022 其误差不大于 = 克 若依此区间内任一值作为的近似值, 这个误差的可信度为95%
概车纶与款程统外 例3(续例1)如果只假设糖包的重量服从正态分布 N(4,o2),试求糖包重量4的95%的置信区间. 解此时o未知,n=12, a=0.05,x=502.92,5=12.35, 附表3-2 查t(n-1)分布表可知:tn.2s(11)=2.201, 于是a2m-1)=1235×2.201=785, n √12 得的置信度为95%的置信区间(495.07,510.77)
( , ), 95% . N 2 试求糖包重量 的 的置信区间 解 此时未知, n = 12, = 0.05, x = 502.92, s = 12.35, 查 t(n −1)分布表可知: t 0.025(11) = 2.201 7.85, 12 12.35 ( 1) t / 2 n − = = n s 于是 得的置信度为95%的置信区间 (495.07, 510.77). 2.201, 附表3-2 例3 (续例1)如果只假设糖包的重量服从正态分布