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標準偏差和標準誤差有什么區別(標準誤差計算公式詳解)

日期:2023-04-18 16:49:09      點擊:

標準偏差和標準誤差是統計學中的兩個變異性估計量。兩者只有一字之差,但是所表示的估計含義卻很不同。

標準偏差和標準誤差有什么區別

首先,從英文名字來講,標準偏差是standard deviation,deviation有“離差”的意思,標準偏差表征的是數據的離散程度;而標準誤差的英文名是standard error,表征的是單個統計量在多次抽樣中呈現出的變異性。可以這樣理解,前者是表示數據本身的變異性,而后者表征的是抽樣行為的變異性。

從計算公式來看,標準偏差計算公式:

標準誤差的計算公式:

其中, s就是上式的標準偏差,但它表示n次抽樣得到的樣本統計量(如均值)的標準偏差。

這個公式體現的具體過程如下:

1. 從總體中進行n次抽樣(每一次抽樣的數量不定,也不一定為1)。

2. 計算每次抽樣的統計量,如均值、中位數、百分位數等。

3. 計算某個統計量的標準偏差,并根據抽樣次數計算標準誤差。

當樣本當標準偏差固定時,抽樣次數越大,標準誤差越小,直觀來看,減小抽樣分布的標準誤差最直接的辦法是增大抽樣規模,并且標準誤差和數據規模呈現平方根的關系,也就是說要讓抽樣的標準誤差減小一半,抽樣次數要增大到原來的4倍。

從另一方面來說,如果抽樣行為已經完成,那么抽樣次數n是固定的,此時,這個抽樣分布的標準偏差就可以作為標準誤差的估計。

綜上所述,標準誤差比標準偏差具有更豐富的含義,這個更豐富來自于n的引入,即抽樣分布的規模,數據的規模和抽樣行為相關。從普適性來講,標準偏差的適用性更廣,他只表征數據本身的特點,無論是統計量的總體,還是抽樣產生的統計數據,只要是數據,都可以計算出標準偏差。

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