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        相关实验:基于 SPSS 的卡方检验

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        QAQ秀酱

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        3 个回答

        user-title

        sswei

        有帮助

        ROC曲线统计学方法对样本都没有什么最低要求,但是样本量过少将会影响ROC的准确度,其AUC可能不能完全准确的反应分类器的精确度。

        40-50个样本在统计上属于小样本,t-检验,如果样本大于60或理想120以上,t分布就是正态分布了,所以40个样本在统计上是最小推断总体的样本,换句话说40-50个样本是介于小样本和正态分布大样本的临界样本量;如果不严格的话40个样本就可以;当然,样本含量过大,会增加实际工作的困难,浪费人力,物力和时间,由于过分追求数量,可能会引入更多的混杂因素,从而影响数据的质量,从抽样误差的计算公式中可知:抽样误差的大小与样本含量的平方根成反比,但并非样本愈大愈有代表性,当样本含量增大到一定程度后,再继续增大样本含量,只会事倍功半,得不偿失 虽然样本含量愈大,参数的估计愈精确,但实际工作中常常由于各方面条件的限制,总希望样本含量不要太多,因而必须正确合理地估计样本含量,可以按照不同的检验水准确定样本含量。

        user-title

        土井挞克树

        有帮助

        你这个样本不适合roc曲线,建议更换统计方式。

        user-title

        loveliufudan

        有帮助

        这个警告提示可能是因为数据中缺失了正样本或负样本,导致无法绘制ROC曲线。检查一下数据,确认是否存在这种情况,如果确实缺失了样本,那么可以考虑增加样本数或者重新设计实验,以确保有足够的样本数据来进行分析。如果数据中没有缺失样本,可以尝试使用其他的统计方法来分析数据,比如精确度、召回率等,来评估模型的性能。

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