T检验与R检验存在哪些相关性?
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T检验与R检验存在哪些相关性?

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您好,T检验和R检验虽然属于不同类型的假设检验(T检验主要用于均值差异的检验,R检验用于变量之间关系的检验),但它们之间有以下联系:


在检验Pearson相关系数的显著性时,可以利用T检验计算相关系数的显著性。
T检验和相关性检验都涉及p值的计算,用于判断样本中的差异或关系是否具有统计学意义。
高度相关的变量在T检验中可能会导致较显著的结果,因为相关性减少了样本间的误差。

因此,尽管T检验和R检验用于不同类型的分析,它们在某些情况下是可以结合使用的,尤其是在分析数据间关系或差异时。

发布于2025-1-6 15:58 德阳

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T检验和R检验在统计检验中虽然都是用于分析数据的方法,但它们在目的、假设和应用上有所不同,直接的相关性并不高。以下是对这两种检验方法的简要说明:

T检验(Student's t test):定义:主要用于样本含量较小(例如n < 30),总体标准差σ未知的正态分布。它是用t分布理论来推论差异发生的概率,从而比较两个平均数的差异是否显著[2]。适用条件:已知一个总体均数;可得到一个样本均数及该样本标准差;样本来自正态或近似正态总体[2]。分类:包括单总体检验、双总体检验(独立样本t检验和配对样本t检验)等[2]。R检验(通常指相关系数检验):定义:R检验是非参数分析的一种方法,通过从两个总体中随机抽出的两个独立样本的某种集中趋势和离散趋势的检验,来分析两个总体分布是否有差异[3]。特性:R作为样本的相关系数,其分布与总体相关系数p有关。当p的值较大(正或负)时,R会呈现偏态分布。只有当p接近于零且样本量很大时,R才可以近似为正态分布[4]。

直接相关性方面:

在实际应用中,T检验和R检验通常不会直接相互依赖或相互替代。T检验主要用于比较平均数的差异,而R检验则关注于分析两个变量之间的线性关系强度。然而,在某些情况下,如果研究目的是探究两个变量之间的线性关系是否显著(即相关系数是否显著不为零),并且样本量较小或不满足正态分布假设时,可能会使用到基于t分布的统计量来进行R的检验。但这种情况下,严格来说并不是T检验和R检验的直接相关性,而是使用了t分布理论来检验R的显著性[1][4]。

请注意,以上信息仅供参考,具体统计方法的选择和应用需要根据研究目的、数据类型和分析要求来确定。在进行统计分析时,建议咨询专业的统计学家或数据分析师。

发布于2024-6-14 10:48 拉萨

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相关性的显著性检验是针对于定量变量。对定量变量计算出相关系数之后,来计算对于原假设:变量间不相关(即总体的相关系数为0),来进行检验的工具

发布于2022-12-13 20:52 厦门

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1、独立性检验针对于类别型变量(区别于定量变量),基于频数表或者列联表来判断两个因素的独立性。原假设是两个因素相互独立,P(AB)=P(A)P(B)。如果得到的p值较大,说明原假设不成立,两因素不独立,可以进而计算phi系数、列联系数和Cramer'sV系数等来判断相关性。
2、相关性的显著性检验是针对于定量变量。对定量变量计算出相关系数之后,来计算对于原假设:变量间不相关(即总体的相关系数为0),来进行检验的工具,R中自带函数为cor.test()。
3、t检验是一种基于正态分布的参数方法。和1、2两种检验解决的问题不同,它是针对σ2未知,关于μ的检验。

关于以上问题,举一个例子:
有四组数据性别,地区,年龄,血糖。
1、当想要研究性别,地区与年龄关系,由于性别和地区是类别型变量,可以用独立性检验;
2、当想要研究某一地区内男性的年龄和血糖的关系,由于年龄和血糖是定量变量,可以计算相关性然后用相关性检验;
3、当想要研究某一年龄段,不同地区男性之间的血糖是否处于同一水平,可以采用t检验。

发布于2019-7-2 11:19 成都

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您好,图形是一宗直观的趋势方法,通过不同的图形来预判。

发布于2019-5-5 20:48 成都

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你好,图形是一宗直观的趋势方法,通过不同的图形来预判

发布于2017-12-7 15:13 重庆

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您好,图示法图示法是一种很直观的检验方法,它是通过对残差散点图的分析来判断随机误差项的序列相关性

发布于2017-12-7 11:07 成都

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你好,需要通过分析面分析出来就可以得到具体的,点头像可洽谈,希望对你有帮助,祝愉快。

发布于2017-12-6 00:07 上海

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你好,主要存在的相关性就是一种自变量和因变量之间的关系,需要经过一定的分析后才能得出。

发布于2017-12-5 14:05 北京

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您好,相关分析相当于先检验一下众多的自变量和因变量之间是否存在相关性,当然通过相关分析求得相关系数没有回归分析的准确。

发布于2017-12-5 09:55 成都

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您好,欢迎交流,希望对有帮助。可以用spss里的相关分析做一下,看相关系数是多少,我觉得应该相关性比较高,t检验的话用独立样本t检验,分析方法这种问题一般比较多,用哪种其实都可以,关键看哪个是你想要的结果吧。

发布于2017-12-4 12:53 拉萨

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您好,分析--回归--线性,选好因变量和自变量。统计量--选上“估计”和“置信区间,默认为95%”。分别对应”相关系数及相关系数t检验“和”置信区间95%“。确定即可,结果都在”系数a“表中。

发布于2017-12-4 11:03 广州

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你好,具体的可以直接百度查的哦,欢迎交流哦。

发布于2017-11-27 22:41 上海

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您好,您可以查阅相关资料,多看看,祝您投资愉快

发布于2017-11-20 13:01 上海

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您好,您所说的这个比较复杂,您可以多看看相关的信息,祝您投资愉快!!!

发布于2017-11-13 18:18 上海

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您好,这个技术分析相对复杂,建议多看专业书籍的,祝您投资顺利

发布于2017-11-9 16:10 北京

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一个是n,那就是你的样本容量,比如n=100的话就是有100个被试,也即100组配对的数据。根据你的样本量找到检验表里对应的

发布于2017-11-8 15:44 成都

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您好,这两个表都是比较两列变量的均值是否差异显著,第一个表是相关样本t检验,具备统计学意义第二个表是独立样本t检验,这个表由两部分组成

发布于2017-11-7 16:38 哈尔滨

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这两个表都是比较两列变量的均值是否差异显著,第一个表是相关样本t检验,所用的两列变量来自同一批被试,差异是否显著看后面的t值和sig值

发布于2017-11-7 16:36 广州

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这两个表都是比较两列变量的均值是否差异显著,第一个表是相关样本t检验,所用的两列变量来自同一批被试,差异是否显著看后面的t值和sig值,主要是sig,一般只要sig<0.05,就认为两组出具的差异显著,具备统计学意义第二个表是独立样本t检验,这个表由两部分组成,前面一部分是方差齐性检验(levene检验),方差齐性是独立样本t检验的基本前提条件之一,理论上说要满足齐性的条件(也就是方差齐性的F检验的sig>0.05)才可以继续分析,如果条件满足,看后面t检验的sig值,同样是小于0.05就差异显著。如果不满足方差齐性,理论上不能进行均值差异检验,不过实际上还是可以参考第二行假设方差不等的t检验部分的sig

发布于2017-11-7 16:09 南京

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