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La Prueba Kolmogorov-Smirnov
Prueba no paramétrica para bondad de ajuste
Análisis Cuantitativo del Riesgo
Estadística I
David Solís
Data don’t make any
sense, we will have
to resort to statistics.
2
Resumen
Introducción
Ejemplo
Prueba de Kolmogorov-Smirnov
Función de distribución empírica, estadístico K-S, algoritmo, realización
1
2
3
4
Referencias 5
Agenda
3
Resumen
La prueba de Kolmogorov-Smirnov es un procedimiento de
bondad de ajuste, es decir, permite la medición del grado de
concordancia existente entre la distribución de un conjunto
de datos (muestra) y una distribución teórica específica.
Hipótesis:
H0: La distribución de frecuencias observada es consistente
con la distribución teórica - Buen ajuste
H1: La distribución de frecuencias observada no es
consistente con la distribución teórica - Mal ajuste
α = Nivel de significación de la prueba
4
Introducción
El objetivo de esta prueba de bondad
de ajuste es señalar y determinar si
los datos estudiados o mediciones
muéstrales provienen de una
población que tiene una distribución
teórica determinada.
La prueba de Kolmogorov-Smirnov
es una prueba no paramétrica que se
emplea para probar el grado de
concordancia entre la distribución de
datos empíricos de la muestra y
alguna distribución teórica específica.
Objetivo Definición
Más poderosa que la Chi cuadrada
Fácil de calcular y usar - no requiere agrupación de los datos
El estadístico es independiente de la distribución de frecuencias esperada,
solo depende del tamaño de la muestra
Ventajas
La prueba aborda la pregunta: ¿Provienen las observaciones de la muestra de
alguna distribución hipotética?
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Ejemplo Problema
Se cree que los tiempos de un autobús de pasajeros en cierta ciudad están
distribuidos de manera uniforme de acuerdo a los límites de destino de 35
minutos a 50 minutos, dependiendo del flujo de tráfico de la mañana. Una
muestra aleatoria de n = 10 tiempos fue tomada, obteniéndose las
siguientes realizaciones: 37, 42, 48, 30, 38, 39, 49, 47, 40, 41. Para un nivel
de significación de 0.05, determinar si la muestra proviene de una
distribución uniforme.

La función de distribución para H0 está especificada por:
10
Ejemplo Solución
11
Ejemplo Solución
Fuente: Miller, L. H. (1956). Table of percentage points of Kolmogorov statistics. Journal of the American Statistical Association, 51(273), 111-121.
Dado que 0.233 < 0.409, no hay evidencia empírica suficiente que
indiquen que la muestra no está distribuida uniformemente entre 35 y 50
12
Referencias
Otras fuentes
‣ Kolmogorov–Smirnov test, Wikipedia

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Prueba Kolmogorov-Smirnov

  • 1. La Prueba Kolmogorov-Smirnov Prueba no paramétrica para bondad de ajuste Análisis Cuantitativo del Riesgo Estadística I David Solís Data don’t make any sense, we will have to resort to statistics.
  • 2. 2 Resumen Introducción Ejemplo Prueba de Kolmogorov-Smirnov Función de distribución empírica, estadístico K-S, algoritmo, realización 1 2 3 4 Referencias 5 Agenda
  • 3. 3 Resumen La prueba de Kolmogorov-Smirnov es un procedimiento de bondad de ajuste, es decir, permite la medición del grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos (muestra) y una distribución teórica específica. Hipótesis: H0: La distribución de frecuencias observada es consistente con la distribución teórica - Buen ajuste H1: La distribución de frecuencias observada no es consistente con la distribución teórica - Mal ajuste α = Nivel de significación de la prueba
  • 4. 4 Introducción El objetivo de esta prueba de bondad de ajuste es señalar y determinar si los datos estudiados o mediciones muéstrales provienen de una población que tiene una distribución teórica determinada. La prueba de Kolmogorov-Smirnov es una prueba no paramétrica que se emplea para probar el grado de concordancia entre la distribución de datos empíricos de la muestra y alguna distribución teórica específica. Objetivo Definición Más poderosa que la Chi cuadrada Fácil de calcular y usar - no requiere agrupación de los datos El estadístico es independiente de la distribución de frecuencias esperada, solo depende del tamaño de la muestra Ventajas La prueba aborda la pregunta: ¿Provienen las observaciones de la muestra de alguna distribución hipotética?
  • 16. 9 Ejemplo Problema Se cree que los tiempos de un autobús de pasajeros en cierta ciudad están distribuidos de manera uniforme de acuerdo a los límites de destino de 35 minutos a 50 minutos, dependiendo del flujo de tráfico de la mañana. Una muestra aleatoria de n = 10 tiempos fue tomada, obteniéndose las siguientes realizaciones: 37, 42, 48, 30, 38, 39, 49, 47, 40, 41. Para un nivel de significación de 0.05, determinar si la muestra proviene de una distribución uniforme. La función de distribución para H0 está especificada por:
  • 18. 11 Ejemplo Solución Fuente: Miller, L. H. (1956). Table of percentage points of Kolmogorov statistics. Journal of the American Statistical Association, 51(273), 111-121. Dado que 0.233 < 0.409, no hay evidencia empírica suficiente que indiquen que la muestra no está distribuida uniformemente entre 35 y 50