逆方差加权
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统计学中,逆方差加权(Template:Lang-en)是一种对随机变量测量值进行加权平均的方法。每个随机变量被其方差的倒数加权。该方法可使平均值的方差最小。
若随机变量的一系列独立测量值为Template:Math,其方差为Template:Math,则这些测量值的逆方差加权平均为[1]
在所有加权平均方法中,逆方差加权平均的方差最小,为
若各测量值的方差相等,则逆方差加权平均与简单平均相同。
逆方差加权通常在元分析中用来整合独立测量的结果。