本文简要介绍 python 语言中 scipy.stats.mstats.kruskal
的用法。
用法:
scipy.stats.mstats.kruskal(*args)#
计算独立样本的Kruskal-Wallis H-test
- sample1, sample2, …: array_like
具有样本测量值的两个或多个数组可以作为参数给出。
- statistic: 浮点数
Kruskal-Wallis H 统计数据,已针对平局进行了校正
- pvalue: 浮点数
使用 H 具有卡方分布的假设进行检验的 p 值
参数 ::
返回 ::
注意:
有关
kruskal
的更多详细信息,请参阅scipy.stats.kruskal
。例子:
>>> from scipy.stats.mstats import kruskal
测试了来自三个不同品牌电池的随机样本,以查看充电持续多长时间。结果如下:
>>> a = [6.3, 5.4, 5.7, 5.2, 5.0] >>> b = [6.9, 7.0, 6.1, 7.9] >>> c = [7.2, 6.9, 6.1, 6.5]
检验所有品牌持续时间的分布函数相同的假设。使用 5% 的显著性水平。
>>> kruskal(a, b, c) KruskalResult(statistic=7.113812154696133, pvalue=0.028526948491942164)
由于返回的 p 值小于 5% 的临界值,因此在 5% 显著性水平下拒绝原假设。
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注:本文由纯净天空筛选整理自scipy.org大神的英文原创作品 scipy.stats.mstats.kruskal。非经特殊声明,原始代码版权归原作者所有,本译文未经允许或授权,请勿转载或复制。