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配对t检验的无效假设(双侧检验)一般可表示为

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μ=μ0  μd≠0  μ1=μ2  μ1≠μ2  μd=0  
μ1=μ2  μ1≠μ2  μd=0  μd≠0  两样本均数无差别  
μ=&mu0;  &mud;≠0  &mu1;=&mu2;  &mu1;≠&mu2;  &mud;=0  
当n<40时,需作连续性校正    无效假设为π  可以用配对设计的t检验  以上都不对  
接受检验假设  接受HO  接受无效假设  接受原假设  接受备择假设  
当n<40时,需作连续性校正    无效假设为π  可以用配对设计的t检验  以上都不对  
μd=0  μd≠0  μ1=μ2  μ1≠μ2  μ=μ0  
检验假设是对总体作的某种假设  检验假设是对样本作的某种假设  检验假设包括无效假设和零假设  检验假设只有双侧的假设  
μ=μo  μd≠0  μ12  μ1≠μ2  μd=0  
建立假设、选择和计算统计量、确定P 值和判断结果  建立无效假设、建立备择假设、确定检验水准  确定单侧检验或双侧检验、选择t 检验或u 检验、估计I 类错误和II 类错误  计算统计量、确定P 值 ,做出推断结论  以上都不对  
μ=μ  μ≠0  μ  μ≠μ  μ=0  
单侧检验优于双侧检验  采用配对 t 检验还是成组 t检验由实验设计方法决定  检验结果若 P 值大于 0.05,则接受 H0 犯错误的可能性很小  两样本均数比较时,不要求方差齐性  由于配对 t检验的效率高于成组 t 检验,因此最好都用配对 t 检验  
μ1=μ2  μ1≠μ2  μd=0  μd≠O  两样本均数无差别  
μ=μ0  μd≠0  μ12  μ0≠μ2  μd=0  
建立假设、选择和计算统计量、确定P值和判断结果  建立无效假设、建立备择假设、确定检验水准  确定单侧检验或双侧检验、选择t检验或u检验、估计Ⅰ类错误和Ⅱ类错误  计算统计量、确定P值,做出推断结论  以上都不对  
μ=μO  μd≠0  μ12  μ1≠μ2  μd  
建立无效假设,建立备择假设,确定检验水准  确定单侧检验或双侧检验,选择t检验或u检验,估计I1类错误和I2类错误  建立假设,选择和计算统计量,确定P值和判断结果  计算统计量,确定P值,做出推断结论  以上都不对  
μ=μ  μ≠μ  μd=0  μd≠O  两样本均数无差别  
μ=μ0  μd≠0  μ12  μ1≠μ2  μd=0  
μ=μ0  μd≠0  μ12  μ1≠μ2  μd=0  

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