一般地,只要哪一类错误所带来的结果严重,危害大,在假设检验中,我们就应该首先控制住哪个错误。但是,在假设检验中有这样一个原则,就是首先控制犯α错误的概率。这是因为α错误是什么通常是明确的,β错误通常是模糊的,对于一个含义模糊和含义清楚的假设,我们更愿意接受后者,正是在这个背景下,我们就更为关心如果H0为真,而我们却把它放弃了,犯这种错误的可能性有多大,而这正是α错误所表现的内容。这也给我们一个启示,在假设检验中,我们常常以原假设的形式提出我们最为关心的问题,α常常是表示较为严重的错误,在这样的处理之后,α错误经常可以通过一些办法加以解决[1]。

5。 假设检验的统计例题

5。1一个总体参数的检验

5。1。1总体均值的检验

例1。某弹簧的强力服从正态分布N(μ,1。182),原设计的平均弹力为8克,现在引进了新的设备,一天测得81个弹力数据,样本均值为9,假设标准差不变,问:引进了新的技术是否提高了弹簧总体弹力?取α=0。05

解:在这道题目中,我们所关注的是在引进新的设备后,弹簧的弹力平均值和原来设备生产的弹簧均值8克是否有所提高,

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