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        青海高原牦牛體重分布Johnson正態(tài)化轉(zhuǎn)換體系研究及應用

        2021-09-15 07:23:18孫靜韓學平
        青海畜牧獸醫(yī)雜志 2021年4期
        關(guān)鍵詞:青海高原正態(tài)正態(tài)分布

        孫靜,韓學平

        (1.青海省海晏縣畜牧獸醫(yī)站,海晏 812200;2.青海省畜牧總站,西寧 810001)

        生物統(tǒng)計學中,試驗數(shù)據(jù)的處理和統(tǒng)計分析基本都是基于試驗結(jié)果符合正態(tài)分布的假設[1]。但并非所有試驗結(jié)果都能通過正態(tài)性檢驗。任何試驗結(jié)果都會因為測定方法的局限或人為因素導致誤差,科學的剔除異常數(shù)值是提高試驗結(jié)果準確性的必要步驟。異常數(shù)據(jù)的剔除方法分為經(jīng)驗判斷法和統(tǒng)計識別法。經(jīng)驗判斷法就是根據(jù)試驗者長期的工作經(jīng)驗對異常數(shù)據(jù)進行剔除的方法;統(tǒng)計識別法是給定一個置信概率,并確定一個置信限,凡超過此限的誤差,就認為它不屬于隨機誤差范圍,將其視為異常值剔除。當物理識別不易判斷時,一般采用統(tǒng)計識別法。常用的統(tǒng)計識別法有拉依達準則法(3δ)、肖維勒準則法(Chauvenet)、狄克遜準則法(Dixon)、羅馬諾夫斯基(t檢驗)準則法、格拉布斯準則法(Grubbs)等。為了將這些不符合正態(tài)分布的試驗結(jié)果轉(zhuǎn)換為正態(tài)分布,常用的方法有取倒數(shù)、開平方、取對數(shù)等。但在實際處理中經(jīng)常遇到轉(zhuǎn)化效率低的問題。為此,本文采用Johnson 正態(tài)轉(zhuǎn)化體系進行轉(zhuǎn)換,獲得了良好效果。

        1 材料與方法

        1.1 時間與地點

        2014年10月至次年2月分別在青海省玉樹州曲麻萊縣、海南州同德縣和黃南州澤庫縣進行現(xiàn)場測定,共測定約2歲青海高原公牦牛540頭,其中曲麻萊縣190頭,同德縣146頭,澤庫縣204頭。

        1.2 測定項目與方法

        牦牛測定項目包括體重(kg)、體高(cm)、體斜長(cm)、胸圍(cm)和管圍(cm),測定方法根據(jù)陳偉生(2005)[2]方法開展。

        1.3 數(shù)據(jù)異常值的剔除與Johnson正態(tài)轉(zhuǎn)化體系

        1.3.1數(shù)據(jù)異常值的剔除

        本文以青海高原牦牛體重數(shù)據(jù)為研究對象,借助Minitab 17 采用格拉布斯準則法(Grubbs)對異常數(shù)據(jù)進行識別和剔除,顯著水平為5%,備擇假設最小或最小數(shù)據(jù)為異常值。

        1.3.2Johnson 正態(tài)轉(zhuǎn)化體系

        以隨機變量X為代表任意連續(xù)性狀的測定結(jié)果,則Johnson轉(zhuǎn)化體系的三族公式及參數(shù)范圍見表1。

        表1 Johnson 分布的種類與轉(zhuǎn)化體系

        其中:SB、SL和SU分別表示X是有界的、對數(shù)正態(tài)的和無界的。η,λ>0是尺度參數(shù),γ,ε為形狀參數(shù)[4]。利用這三族函數(shù)可以將非正態(tài)分布的數(shù)據(jù)X轉(zhuǎn)化成標準正態(tài)分布的數(shù)據(jù)Z。但具體使用時,必須要從三族函數(shù)中選擇一個進行轉(zhuǎn)換。具體的函數(shù)選擇方法和參數(shù)確定方法根據(jù)卓德保等[5](1999)方法進行。

        1.4 Johnson 正態(tài)轉(zhuǎn)化與正態(tài)性檢驗

        本文以青海高原牦牛2歲公牛體重分布為研究對象,借助Minitab 17 進行Johnson正態(tài)轉(zhuǎn)化,選擇P>0.1為最優(yōu)轉(zhuǎn)化。數(shù)據(jù)的正態(tài)性檢驗借助SPSS 22進行。正態(tài)函數(shù)的計算調(diào)用Microsoft Excel 2016中相關(guān)函數(shù)。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 異常數(shù)據(jù)剔除結(jié)果

        青海高原牦牛體尺和體重指標異常數(shù)據(jù)剔除前和剔除后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果見表2。

        表2 青海高原牦牛異常數(shù)據(jù)剔除結(jié)果

        從表2、表3可以看出,采用格拉布斯準則法(Grubbs)剔除了8組異常數(shù)據(jù),從而使數(shù)據(jù)的變異性有所降低,體斜長的變異系數(shù)從4.43%降到4.08%,胸圍變異系數(shù)從4.81%降到4.38%,體重變異系數(shù)從13.15%降到11.00%。

        表3 青海高原牦牛異常數(shù)據(jù)剔除前后變異系數(shù)

        2.2 Johnson 正態(tài)轉(zhuǎn)化結(jié)果

        經(jīng)Minitab 17 Johnson正態(tài)轉(zhuǎn)化,輸出結(jié)果為最優(yōu)標準正態(tài)分布百分位點 z=0.71,選擇三族函數(shù)中的SU,具體轉(zhuǎn)化公式如下:

        經(jīng)轉(zhuǎn)換后,X~N(0,1)的標準正態(tài)分布。轉(zhuǎn)化前后的數(shù)據(jù)分布圖分別見圖1 和圖2。

        轉(zhuǎn)換前后的概率分布圖分別見圖 3 和圖 4。轉(zhuǎn)化前后的數(shù)據(jù)利用Shapiro-Wilk方法進行正態(tài)性檢驗,轉(zhuǎn)換前得到的W統(tǒng)計量為0.964,顯著性檢驗概率P=0.000,證明原數(shù)據(jù)不符合正態(tài)分布;轉(zhuǎn)換后得到的W統(tǒng)計量為0.996,顯著性檢驗概率P=0.157,證明轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)符合正態(tài)分布。

        2.3 轉(zhuǎn)化后正態(tài)分布在選種中的利用

        經(jīng)Johnson轉(zhuǎn)化后,牦牛體重呈平均數(shù)為0,標準差為1的標準正態(tài)分布,既X~N(0,1)。該轉(zhuǎn)換后的分布可以用于牦牛育種工作,制定相應的選種標準,預測育種進展,制定育種計劃。假設青海高原牦牛2歲留種率為17%,本文僅以體重為選種指標,則可以通過調(diào)用Excel 2016中正態(tài)分布計算函數(shù)NORMSINV(17%),計算出對應的轉(zhuǎn)換后體重為0.9961,再從原始體重與轉(zhuǎn)換后體重對照表中找出最接近的原始體重,即164kg,說明選種時只要選擇體重在164kg以上的種牛留種,就可滿足留種的需要,同時可以用上述方法估計留種群的平均體重為171kg,這樣選種的選擇差為25.5kg(選擇差是留種的個體體重均值與畜群體重平均數(shù)之差,體重均值見表2),如圖5所示。

        圖 5 體重分布密度及選擇效應

        3 結(jié)論與討論

        Johnson轉(zhuǎn)化體系的實用過程就是在原始分布的基礎上從Johnson分布的三組函數(shù)中選出最接近正態(tài)分布的轉(zhuǎn)化形式,并確定其相應的參數(shù),然后利用確定的轉(zhuǎn)化函數(shù)進行轉(zhuǎn)化。本文數(shù)據(jù)在常用的取倒數(shù)、開平方、指數(shù)函數(shù)等轉(zhuǎn)化方法不能有效轉(zhuǎn)化的前提下采用了Johnson轉(zhuǎn)換體系,取得較好效果。

        Johnson轉(zhuǎn)換體系的使用和最優(yōu)轉(zhuǎn)化形式的確定是一個復雜的計算過程,尤其是最佳z的確定更是要重復計算101次,這使得計算量更加巨大[6,7]。而本文采用Minitab 17的Johnson轉(zhuǎn)化功能,快速實現(xiàn)了試驗數(shù)據(jù)的正態(tài)化轉(zhuǎn)化,為數(shù)據(jù)的分析和研究利用提供了快捷的工具。

        在數(shù)據(jù)正態(tài)化處理的基礎上,根據(jù)生產(chǎn)需要以及社會、科技、經(jīng)濟條件確定選種率,從而制定相應的選擇標準。當然品種標準的制定除了考慮品種的外貌特征要求外,還要綜合考慮體尺和體重指標。

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