为了确保结果有效,请在收集数据、执行分析和解释结果时考虑以下准则。
有关因子的更多信息,请转到因子和因子水平与固定和随机因子。
如果样本数量大于 15 或 20,则检验对于偏斜的非正态分布表现得非常好。如果样本数量小于 15 或 20,则对于非正态分布来说,结果可能会具有误导性。
如果您无法确定数据是否服从正态分布,并且您未满足样本数量准则,请使用Kruskal-Wallis 检验。
如果具有相关观测值,请转到分析重复测量设计。有关样本的更多信息,请转到什么是独立样本?。
如果模型无法与数据拟合,则结果可能会具有误导性。在输出中,使用残值图、异常观测值的诊断统计量以及模型汇总统计量可以确定模型对数据的拟合优度。
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