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初阳二九 · 2023年01月04日

两个问题~

为什么α是犯第一类错误的概率? 为什么P值越小,犯第一类错误的概率越小? 不是很理解为什么,麻烦解释一下~

2 个答案

星星_品职助教 · 2023年01月06日

@初阳二九

这句话的意思是跟着上下文的。上文为p-value是 最小的 能拒绝原假设的significance level。这句话的意思翻译过来就是当p-value≤significance level时,才拒绝原假设。

结合下面的例子,如果p-value为0.3%,则如果要拒绝原假设,相当于significance level(也就是α)要不低于0.3%。

但是,如果此时p-value为0.4%,则如果想拒绝原假设,significance level(α)就至少也要上升到0.4%。同理,如果p-value=0.8%,则α就要上升为0.8%。

所以,当p-value非常小的时候,significance level(也就是α)就不需要很高才可以拒绝。p-value如果上升,此时拒绝原假设的α就也需要相应上升。反之,如果p-value降低,则α也可以降低。

由于α就是type I error的概率,所以,更小的α就相当于更低的type I error的概率。

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注1:由于p-value和significance level这两者相等的可能性极低,所以在实际做题时,一般会简化为当p-value<significance level时拒绝原假设,不考虑相等的情况。

注2:做题时要区分是否已经预设了significance level。如果题干已经设定好了significance level就是一个固定的值,例如5%,在这种情况下,type I error的概率就是这个预设的α值,也就是等于5%。此时无论p-value多大,都不会再影响到这个已经人为设置好了的概率。

星星_品职助教 · 2023年01月05日

同学你好,

1)α的定义就是第一类错误的概率。这两者可以直接画等号。

从辅助理解的角度:α是拒绝域,所以只要是在α里拒绝了原假设,就有可能错误的拒绝,也就是犯第一类错误。

2)在CFA的思路里,第一类错误的概率通过α已经固定了。一般的说法只是p值越小,越容易拒绝原假设。可以提供一下“P值越小,犯第一类错误的概率越小”的具体题目或背景,来做进一步分析。


初阳二九 · 2023年01月06日

没有具体的题目背景😂,这句话是数量基础课PPT第306页的内容,不是很懂。

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