您是否依赖天气预报?
人们通过查询天气预报来确定其活动、衣着或旅行打包内容。但是,这些预报真的可靠吗?还是说只是夸夸其谈?您可以使用 Minitab Statistical Software 中的“协助”来确定天气预报的准确度。
动手试试
数据集为某地未来 30 天内每一天相对应的第二天、未来 5 天和未来 10 天的预报高温(用华氏度表示)。数据表还包括每天的实际高温,以及预报高温和实际高温之差。
1、查看数据
对数据进行图形化始终是很好的起点。选择协助 > 图形分析…,获得通过哪些图形可以深入了解此数据的指导。
“协助”提供了三个可供选择的目标。
您正在调查预报高温与实际高温的匹配程度。这些数据按照发生顺序进行记录,因此,对随时间变化的变量进行图形化可能非常有用。选择“时间序列图”。
由于每种类型的预报都在各自的列中,因此请选择“Y 数据在多列中”。然后,输入与三个预报中的每个预报相对应的列,以及列出实际温度的列。
单击“确定”,Minitab 将生成用于解决此分析假设的报告卡、用于帮助识别数据模式的诊断报告,以及下面的汇总报告。
如果预报高温与实际高温一致,则时间序列图上的四条线将在从左到右延伸时紧密贴近。但它们没有。有时,这些点离得很近,但又会经常突然离得很远。通常,表示未来 10 天预报高温的蓝线与表示实际高温的紫线离得特别远。第二天的预报高温似乎与实际高温最为接近。
2、检验假设
时间序列图表示,第二天、未来 5 天和未来 10 天的预报可靠度不同。为了比较这三个预报并查看数据是否支持此假设,请使用协助 > 假设检验...
如果您无法确定要用于分析数据的检验,请让“协助”引导您做出正确的选择。
由于这些数据表示三种类型的预报,因此您希望比较两个以上的样本。
如果您选择“请帮我选择”,则可以按照决策树做出正确选择。由于此温度数据是连续的,而且您需要比较两个以上的样本,因此决策树会引导您使用单因子方差分析。
按如下所示填写单因子方差分析的对话框,然后单击“确定”:
“协助”的汇总报告清楚地说明,“均值之间存在显著差异 (p < 0.05)”。均值比较图显示,未来 10 天的预报准确度显著低于第二天的预报准确度,而未来 5 天的预报与第二天的预报的准确度似乎相等。
“协助”还提供报告卡,报告卡针对分析假设来检查数据并就任何可能的问题向您发出警报,由此您可以确定结果可靠。
报告卡已经将一个数据点标记为异常。但是,在检查此数据点后发现它是准确的,因此应将其保留在分析中。报告卡还确认样本数量已大到足以检测差值和满足正态性假设。
您已完成了此分析!
分析表明,如果您打算靠天气预报来决定要穿什么衣服,则第二天的预报或甚至未来 5 天的预报是最可靠的选项。
当然,天气是一个极为复杂且多变的过程,而且此数据仅涵盖一个位置中 30 天的信息。您所在地区未来 30 天的预报结果会一样吗?现在,您已了解如何使用“协助”来确定天气预报的准确度!
通过使用“协助”分析数据,还可以发现什么内容?
(文章来源公众号:Minitab)
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