提问:
冯程
分类:出国留学
优质回答
当讨论数据时,讲的最多的是数据的相关性,而希望得到的则是事件之间的因果联系;但事实往往是复杂的,统计数据有相关性并不意味着两个事件具有因果联系,而具有因果联系的两件事从统计数据上看有时也并不相关。
相关性是指两个或多个事物同时发生,具有关联,而因果性是指因为A所以B,两者具有明显的差异。
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先举个例子吧,假设我们拿到一组数据,冰淇淋的销量和啤酒的销量正相关,这就是相关性。但是很快发现二者都是随气温变化的,二者没有因果关系。过了几天,世界杯开幕了,导致啤酒销量上升,这个时候如果把相关性当成因果性,判断冰淇淋销量也会上升,那就可能会造成损失了。这是一个很简单的问题,所以看上去做出正确判断很理所当然,但是实际问题——比如产品的失效分析的时候,大量因子都有或强或弱的相关性,在满眼错综复杂的数据中,判断因果关系就是一个相当高科技的问题了《大数据时代》这本书里也介绍了这个。另外,百度上有很多关于这个的讨论,也可以学习借鉴。统计的知识,具体的操作还是要看使用环境的,不能盲目套用。希望能帮到你
当讨论数据时,讲的最多的是数据的相关性,而希望得到的则是事件之间的因果联系;但事实往往是复杂的,统计数据有相关性并不意味着两个事件具有因果联系,而具有因果联系的两件事从统计数据上看有时也并不相关。相关性是指两个或多个事物同时发生,具有关联,而因果性是指因为A所以B,两者具有明显的差异。
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