R语言,来模拟LCT

本文通过R语言模拟了二项分布B(200,0.6)的中心极限定理过程,并将其近似为正态分布进行可视化比较。文中详细展示了如何生成不同规模的数据集并进行标准化处理,最后通过直方图与核密度图对比展示正态分布的逼近效果。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

模拟二项分布B(200,0.6)的中心极限分布近似拟合为正态分布

 

p=par(mfrow=c(2,2))

can=c(200,0.6)###参数

m=120####均值

s=sqrt(200*0.6*0.4)###标准差

n=c(10,20,50,100)##每次模拟的产生数据的个数

N=1000###为重复模拟次数

for (i in n){

x = matrix(rbinom(i*N,can[1],can[2]),ncol=i)###N行i列的矩阵

x =(apply(x,1, sum) - i*m )/(sqrt(i)*s)####标准化得到的值是服从N(0,1)的

x=x+120###将对称轴平移到x=120处

hist(x,col='yellow',prob=T,main=paste("n=",i),

ylim=range(0,max(pbinom(120,200,0.6),density(x)$y)))###比较频数与核密度的值

lines(density(x),col='red', lwd=3)

curve(dnorm(x,120),col='blue', lwd=3, lty=3, add=T)

}

 

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