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2021考研数学复习:概率论与数理统计之参数估计与假设检验

2020-02-04 16:24:00来源:​网络

   2021考研数学复习:概率论与数理统计之参数估计与假设检验

  这一部分是概率论与数理统计的最后一部分内容,是整门学科的结束。统计推断的基本问题可以分为两大类,一类是估计问题,另一类就是假设检验问题。参数估计主要是讨论主题参数的两种方法:矩估计法和最大似然估计法。假设检验问题,在总体的分布函数完全未知或只知其形式,但不知其参数的情况,为了推断总体的某些未知特性,提出某些关于总体的假设。

常考考点

常考题型

考试要求

点估计

估计量

估计值


了解参数的点估计、估计量和估计值得概念

矩估计法

最大似然估计法

1.求连续型总体分布中未知参数的矩估计、极大(最大)似然估计

2.求离散型总体分布中未知参数的矩估计、极大(最大)似然估计

掌握矩估计法(一阶矩、二阶矩)和最大似然估计法

无偏性

有效性

相合性

1.判定估计量是否具有无偏性

2.利用无偏性的定义求统计量中的未知参数

了解估计量的无偏性、有效性(最小方差性)和一致性(相合性)的概念,并会验证估计量的无偏性. (数一)

区间估计

置信区间

求参数的区间估计

理解区间估计的概念,会求单个正态总体的均值与方差的置信区间,会求两个正态总体的均值差和方差比的置信区间.(数一)

显著性假设

两类错误


理解显著性检验的基本思想,掌握假设检验的基本步骤,了解假设检验可能产生的两类错误

正态总体下均值与方差的假设检验

正态总体下的均值与方差的假设检验

掌握单个及两个正态总体的均值与方差的假设检验

  参数估计这部分内容是考试的重点,综合性较强,考查的主要内容和方法有:

  1. 求参数的矩估计和最大似然估计;

  2. 计算估计量的数学期望和方差。


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