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上海电力大学
2025年硕士研究生入学复试《数理统计》课程考试大纲
参考书目:
一、复习总体要求
要求学生掌握数理统计中基本概念,正确理解数理统计中的基本理论,会应用基本数理统计方法,建立解决实际问题的数学模型,具备解决实际问题的能力,并对相关知识具有一定的分析运算能力和应用能力。
二、复习内容
1. 抽样分布及预备知识
考试内容:
正态总体样本均值和方差的分布;次序统计量的分布;卡方分布、T分布、F分布的定义及其性质;统计量的极限分布。
考试要求:
(1)了解数理统计中的基本统计量;
(2)掌握正态总体样本均值和方差的分布;
(3)掌握卡方分布、T分布、F分布的定义及其性质;
(4)掌握次序统计量的分布。
2.点估计
考试内容:
点估计;点估计的优良性准则;矩估计的定义、求解、性质;极大似然估计的定义、求解、性质。
考试要求:
(1)掌握参数点估计的常用方法、矩估计法、极大似然估计法;
(2)掌握矩估计的求解方法、矩估计的性质;
(3)掌握极大似然估计的求解方法、极大似然估计的性质。
3.区间估计
考试内容:
区间估计的基本定义;单个正态总体参数的置信区间;两个正态总体参数的置信区间。
考试要求:
(1)掌握参数区间估计的基本定义,置信度和精度的定义,置信限和置信域的定义;
(2)掌握单个正态总体参数置信区间的求解;
(3)掌握两个正态总体参数置信区间的求解。
4. 参数假设检验
考试内容:
假设检验的思想,两类错误;单个正态总体均值与方差的假设检验;两个正态总体均值差和方差比的假设检验;似然比检验的定义。
考试要求:
(1)熟悉检验问题的背景、提法;掌握功效函数,两类错误等基本概念;
(2)掌握检验水平和控制犯第一类错误概率的原则;
(3)掌握单个正态总体均值和方差的假设检验:两个正态总体均值差和方差比的假设检验;
(4)掌握似然比检验的定义。
5. 回归分析与方差分析
考试内容:
线性模型;一元线性回归;最小二乘法;残差,线性模型的参数估计和假设检验;单因素方差分析。
考试要求:
(1)正确理解回归分析的思想,了解回归分析的应用意义;
(2)熟练使用最小二乘法解决线性模型中参数估计问题;
(3)可以解决简单的一元线性回归参数的假设检验问题;
(4)掌握单因素方差分析。
6. Bayed方法和统计决策理论
考试内容:
Bayes方法;先验分布与后验分布的定义;Bayes统计推断;Bayes统计决策理论。
考试要求:
(1)理解Bayes方法的思想,掌握先验分布与后验分布的定义;
(2)掌握先验分布的确定,利用先验信息确定先验分布的方法;
(3)掌握Bayes统计推断的方法,点估计方法、区间估计方法、假设检验方法;
(4)掌握Bayes统计决策理论中的基本概念,后验风险最小原则,一般损失函数下的Bayes估计。
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