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判断题

如果总体分布不是正态分布,那么样本均值的抽样分布也不是正态分布。()

发布日期:2021-03-15

如果总体分布不是正态分布,那么样本均值的抽样分布也不是正态分布。()
A

B

试题解析

样本均值的抽样分布

样本均值的抽样分布是所有的样本均值形成的分布,即μ的概率分布。样本均值的抽样分布在形状上却是对称的。随着样本量n的增大,不论原来的总体是否服从正态分布,样本均值的抽样分布都将趋于正态分布,其分布的数学期望为总体均值μ,方差为总体方差的1/n。这就是中心极限定理(central limit theorem)。

中文名
样本均值的抽样分布
数学期望
总体均值μ
方差
总体方差的1/n
包含定理
中心极限定理

总体分布

当试验次数无限增大时,试验结果的频率值就成为相应的概率,除了抽样造成的误差,精确地反映了总体取值的概率分布规律,这种整体取值的概率分布规律通常称为总体分布。

中文名
总体分布
所属领域
概率论
外文名
populationdistribution
相关概念
参数估计、非参数估计、总体等

正态分布

正态分布(Normal distribution),也称“常态分布”,又名高斯分布(Gaussian distribution),最早由棣莫弗(Abraham de Moivre)在求二项分布的渐近公式中得到。C.F.高斯在研究测量误差时从另一个角度导出了它。P.S.拉普拉斯和高斯研究了它的性质。是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布,在统计学的许多方面有着重大的影响力。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。若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ2的正态分布,记为N(μ,σ2)。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时的正态分布是标准正态分布。

中文名
正态分布
别名
高斯分布
所属学科
概率论
外文名
normal distribution
发现者
棣莫弗(Abraham de Moivre)
应用领域
数学

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