1.16
Outliers são aqueles pontos de dados extremamente diferentes do resto do conjunto de dados.
O teste Q de Dixon é um teste de significância que ajuda a determinar se esses pontos de dados inconsistentes devem ser retidos ou rejeitados no conjunto de dados.
Matematicamente, a estatística do teste Q é a razão entre a diferença absoluta entre o outlier e seu ponto de dados mais próximo e o intervalo da população.
A estatística do teste Q ou quociente de rejeição é então comparada com o valor Q crítico tabulado para um determinado nível de significância e graus de liberdade.
Quando o quociente de rejeição é igual ou maior que o valor tabulado, a hipótese nula é rejeitada e o outlier suspeito pode ser rejeitado.
Pelo contrário, a hipótese nula é aceita quando o valor experimental é menor que o valor Q tabulado. Em seguida, o outlier suspeito precisa ser retido no conjunto de dados.
Quando um ou mais pontos de dados aparecem longe do resto dos dados, é necessário determinar se é valores atípicos e se devem ser eliminados do conjun…
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