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The Effect On Type I Error And Power Of Various Methods Of Resolving Ties For Six Distribution-Free Tests Of Location

机译:六种无分布测试方法对各种方法解决I型误差和功率的影响

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摘要

The impact on Type I error robustness and power for nine different methods of resolving ties was assessed for six distribution-free statistics with four empirical data sets using Monte Carlo techniques. These statistics share an underlying assumption of population continuity such that samples are assumed to have no equal data values (no zero difference–scores, no tied ranks). The best results across all tests and combinations of simulation parameters were obtained by randomly resolving ties, although there were exceptions. The method of dropping ties and reducing the sample size performed poorly.
机译:使用蒙特卡洛技术,使用四个经验数据集对六个无分布统计量的九种不同解决方法对I型错误鲁棒性和功效的影响进行了评估。这些统计数据具有人口连续性的基本假设,因此,假设样本不具有相等的数据值(不存在零差异,分数,并列秩)。尽管有例外,但通过随机解决关系可以在所有测试和模拟参数组合中获得最佳结果。取消联系并减少样本大小的方法效果不佳。

著录项

  • 作者

    Fay Bruce R.;

  • 作者单位
  • 年度 2006
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
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