- CASIO 570
[fx-570ES] STAT 통계 - 편차제곱의 합. SSX 또는 SSY
편차제곱의 합은 통계학에서 데이터의 분산과 표준편차를 계산할 때 중요한 개념입니다. 이를 이해하기 위해 먼저 편차를 정의해야 합니다.

1. 편차 (Deviation):
편차는 각 데이터 값이 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 값입니다. 수식으로는 다음과 같습니다.
\[
\text{편차} = x_i - \mu
\]
여기서:
- \( x_i \)는 각 데이터 값
- \( \mu \)는 데이터 값들의 평균입니다.
2. 편차제곱 (Squared Deviation):
편차는 양수 또는 음수일 수 있기 때문에, 이 값들을 제곱하여 편차제곱을 구합니다. 이는 음수와 양수를 구분하지 않고 편차의 크기만을 평가할 수 있게 합니다.
\[
\text{편차제곱} = (x_i - \mu)^2
\]
3. 편차제곱의 합 (Sum of Squared Deviations):
편차제곱을 모든 데이터에 대해 구한 후, 이들을 모두 더한 값이 편차제곱의 합입니다. 이는 데이터가 평균으로부터 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 중요한 값입니다.
\[
\text{편차제곱의 합} = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2
\]
이 값은 분산(Variance) 및 표준편차(Standard Deviation)를 구하는 데 사용됩니다.
- 분산은 편차제곱의 합을 데이터 개수로 나눈 값입니다.
- 표준편차는 분산의 제곱근입니다.
- 약어 표시
- SSX: 독립 변수 XXX에 대한 편차제곱의 합 (Sum of Squares for XXX).
- SST: 총 편차제곱의 합 (Total Sum of Squares).
- SSR: 회귀의 편차제곱의 합 (Sum of Squares for Regression).
- SSE: 잔차의 편차제곱의 합 (Sum of Squares for Error).
4. SSX와 기본 통계 변수들 간의 관계
1. SSX와 평균:
- SSX는 변수 X의 각 데이터 값이 평균 $ \mu \ $ 에서 얼마나 떨어져 있는지를 제곱한 값의 합입니다. 즉, 편차를 제곱하고 모두 더한 것이 SSX입니다.
\[
SSX = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2
\]
여기서 \(x_i\)는 각 데이터 값, \(\bar{x}\)는 데이터의 평균입니다.
2. SSX와 분산:
- 분산(Variance)은 SSX를 데이터 개수 \(n\)로 나눈 값입니다.
\[
\text{분산} (\sigma^2) = \frac{SSX}{n}
\]
분산은 데이터 값들이 평균에서 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 지표로, SSX를 표본 크기 \(n\)으로 나누어 계산합니다.
만약 표본 분산(sample variance)을 구하려면 \(n\) 대신 \(n - 1\)을 사용합니다.
\[
\text{표본 분산} (s^2) = \frac{SSX}{n - 1}
\]
3. SSX와 표준편차:
- 표준편차(Standard Deviation)는 분산의 제곱근입니다. 따라서, SSX를 이용해 분산을 구한 후, 표준편차를 구할 수 있습니다.
\[
\text{표준편차} (\sigma) = \sqrt{\frac{SSX}{n}}
\]
표본 표준편차(sample standard deviation)의 경우도 마찬가지로 표본 분산의 제곱근을 구합니다.
\[
\text{표본 표준편차} (s) = \sqrt{\frac{SSX}{n - 1}}
\]
요약
SSX는 기본 통계 변수들과 다음과 같은 관계를 가집니다:
- SSX는 평균에서 각 데이터 값들의 편차제곱을 모두 더한 값입니다.
- 분산은 SSX를 데이터의 개수로 나눈 값이며, 데이터 값들의 변동성을 나타냅니다.
- 표준편차는 SSX를 기반으로 구한 분산의 제곱근으로, 데이터가 평균에서 얼마나 퍼져 있는지 보여줍니다.
예시
- 데이터: \( [2, 4, 6, 8] \)
- 평균: \( \bar{x} = 5 \)
- SSX:
\[
SSX = (2-5)^2 + (4-5)^2 + (6-5)^2 + (8-5)^2 = 9 + 1 + 1 + 9 = 20
\]
- 분산: \( \sigma^2 = \frac{SSX}{n} = \frac{20}{4} = 5 \)
- 표준편차: \( \sigma = \sqrt{5} \approx 2.236 \)


: 1-VAR












: Var


4. fx-570 ES 기종에서의 SSX, SSY
카시오 fx-570ES Plus 계산기에는 편차제곱의 합 (SSX, Sum of Squared Deviations)을 직접 구해주는 함수나 변수가 내장되어 있지 않습니다.
https://allcalc.org/5615 - [fx-570][fx-350] STAT 통계 모드 진행 과정 (변수 분석, 회귀 분석 등 전반)
일반적으로 통계 계산을 위해 제공되는 주요 기능들은 평균, 분산, 표준편차 등을 계산하는 것이기 때문에,
표준편차의 계산을 위한 중간 과정인 '분산'이나 '편차제곱의 합'은 통계 변수로 따로 저장되지 않았습니다.
(어떤 변수를 저장할지의 결정은 계산기 모델마다 다를 수 있습니다)
따라서 위에서 일일이 따로 계산하거나, 위의 공식(2. 분산) 을 반대로 계산하여 이미 계산되어 저장된 통계변수를 활용하여 값을 구할 수 있습니다.
\[
\text{편차제곱의 합}, SSX = \sigma^2 \cdot n = s^2 \cdot \left(n - 1\right)
\]












댓글1
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세상의모든계산기
편차제곱의 합 SS 와
Sum 목록에 있는 x^2의 합은 서로 다른 값입니다.


: Sum


세상의모든계산기 님의 최근 댓글
참고 - [공학용 계산기] 로그의 입력 (log, ln) (feat. 밑 입력이 안되는 계산기는?) https://allcalc.org/14995 2025 11.14 HP-39gII 에 ExistOS 설치하기 https://allcalc.org/38526 2025 11.07 1. 왜 검은색이 아닌 다른 색으로 보일까? (제공된 LUT 필터) 제가 제공해 드린 magenta_lens.cube LUT 필터는 540~560nm(녹색-노란색) 파장대의 색상을 '완전히 제거(검은색으로 만듦)'하는 대신, '다른 색상으로 왜곡/변환'하도록 설계되었습니다. * 원리: LUT(Look-Up Table)는 특정 입력 색상(Input RGB)을 미리 정해진 다른 출력 색상(Output RGB)으로 매핑하는 테이블입니다. 이 LUT는 540~560nm에 해당하는 RGB 값들이 들어오면, 검은색(0, 0, 0)이 아닌, 매우 어둡거나 채도가 낮은 특정 색(예: 어두운 올리브색, 갈색 등)으로 변환하라고 지시합니다. * 의도: * 현실적인 물리 필터 시뮬레이션: 실제 고가의 색약 보정 안경도 특정 파장을 100% 완벽하게 차단하지는 못합니다. 빛의 일부를 흡수하고 일부는 통과시키거나 변환하는데, 이 LUT는 그러한 현실 세계의 필터 효과를 더 비슷하게 흉내 냈을 수 있습니다. * 시각적 정보 유지: 특정 색을 완전히 검게 만들면 그 부분의 형태나 질감 정보가 완전히 사라집니다. 하지만 다른 어두운 색으로 대체하면, 색상 정보는 왜곡되더라도 밝기나 형태 정보는 어느 정도 유지되어 전체적인 이미지가 덜 어색하게 보일 수 있습니다. 결론적으로, 스펙트럼 그림에서 해당 대역의 색이 갑자기 '다른 색으로 툭 바뀌는' 현상은, LUT 필터가 "이 파장대의 색은 앞으로 이 색으로 표시해!"라고 강제적으로 지시한 결과이며, 이것이 바로 이 필터가 작동하는 방식 그 자체입니다. 2. 왜 'Color Vision Helper' 앱은 검은색으로 보일까? 비교하신 'Color Vision Helper' 앱은 노치 필터의 원리를 더 이상적(Ideal)이고 교과서적으로 구현했을 가능성이 높습니다. * 원리: "L-콘과 M-콘의 신호가 겹치는 540~560nm 파장의 빛은 '완전히 차단'되어야 한다"는 개념에 매우 충실한 방식입니다. * 구현: 따라서 해당 파장에 해당하는 색상 정보가 들어오면, 어떠한 타협도 없이 그냥 '검은색(RGB 0, 0, 0)'으로 처리해 버립니다. 이는 "이 파장의 빛은 존재하지 않는 것으로 처리하겠다"는 가장 강력하고 직접적인 표현입니다. 2025 11.06 적용사례 4 - 파장 스펙트럼 https://news.samsungdisplay.com/26683 ㄴ (좌) 연속되는 그라데이션 ➡️ (우) 540 이하 | 구분되는 층(색) | 560 이상 - 겹치는 부분, 즉 540~560 nm 에서 색상이 차단? 변형? 된 것을 확인할 수 있음. 그럼 폰에서 Color Vision Helper 앱으로 보면? ㄴ 540~560 nm 대역이 검은 띠로 표시됨. 완전 차단됨을 의미 2025 11.05 빨간 셀로판지로도 이시하라 테스트 같은 숫자 구분에서는 유사한 효과를 낼 수 있다고 합니다. 색상이 다양하다면 빨강이나, 노랑, 주황 등도 테스트해보면 재밌겠네요. 2025 11.05