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多元統(tǒng)計分析與SPSS應用

多元統(tǒng)計分析與SPSS應用

定 價:¥38.00

作 者: 汪冬華 著
出版社: 華東理工大學出版社
叢編項:
標 簽: 行業(yè)軟件及應用

ISBN: 9787562828747 出版時間: 2010-09-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 300 字數(shù):  

內容簡介

  主要內容包括:多元描述統(tǒng)計分析、均值的比較檢驗、方差分析、正交試驗設計、相關分析、回歸分析、聚類分析、判別分析、主成分分析、因子分析、對應分析、典型相關分析和定性數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析等。本書在實際案例解決分析過程中,側重于對多元統(tǒng)計分析的基本原理和基本方法的應用和理解;同時,為了提高讀者的多元統(tǒng)計分析理論方法的實踐應用能力,本書強調依據(jù)多元統(tǒng)計方法利用SPSS現(xiàn)代統(tǒng)計軟件對實際案例進行數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計分析,并在每章結合實例概要介紹了SPSS軟件的實際操作和實現(xiàn)過程。為使讀者掌握本書內容,每章后面給出了一些思考題。

作者簡介

  汪冬華:教授課程——本科:保險學科導論、保險學、應用統(tǒng)計學、金融工程、投資銀行學研究生:固定收益證券MBA:數(shù)據(jù)模型與決策

圖書目錄

第1章 多元描述統(tǒng)計分析
1.1 多元描述統(tǒng)計量
1.1.1 數(shù)據(jù)的組織
1.1.2 描述統(tǒng)計量
1.2 多元數(shù)據(jù)的圖形表示
1.2.1 散點圖
1.2.2 箱線圖
1.2.3 條形圖
1.3 描述統(tǒng)計分析的SPSS應用
1.3.1 描述統(tǒng)計量
1.3.2 圖形表示
小結
本章主要術語
思考與練習
第2章 均值的比較檢驗
2.1 均值比較檢驗的基本原理
2.1.1 均值檢驗問題的提出
2.1.2 均值檢驗的基本原理
2.2 單一樣本均值的檢驗
2.3 獨立樣本均值的檢驗
2.4 配對樣本均值的檢驗
2.5 均值比較檢驗的SPSS應用
2.5.1 單一樣本均值的檢驗
2.5.2 獨立樣本均值的檢驗
2.5.3 配對樣本均值的檢驗
小結
本章主要術語
思考與練習
第3章 方差分析
3.1 方差分析的基本原理
3.2 單因子方差分析
3.3 多因子方差分析
3.3.1 無交互作用情況
3.3.2 有交互作用情況
3.4 協(xié)方差分析
3.5 方差分析的SPSS應用
3.5.1 單因子方差分析
3.5.2 多因子方差分析
3.5.3 協(xié)方差分析
小結
本章主要術語
思考與練習
第4章 正交試驗設計
4.1 正交試驗設計的基本方法
4.2 無交互作用的試驗設計與數(shù)據(jù)分析
4.3 有交互作用的試驗設計與數(shù)據(jù)分析
4.4 重復試驗與重復取樣
4.4.1 重復試驗
4.4.2 重復取樣
4.5 交試驗設計的SPSS應用
小結
本章主要術語
思考與練習
第5章 相關分析
5.1 引言
5.2 簡單相關分析
5.2.1 Pearson相關系數(shù)
5.2.2 Spearman等級相關系數(shù)
5.2.3 Kendall’s tau-b相關系數(shù)
5.2.4 簡單相關分析的SPSS應用
5.3 偏相關分析
5.3.1 偏相關分析的思想
5.3.2 偏相關系數(shù)
5.3.3 偏相關分析的SPSS應用
5.4 距離相關分析
5.4.1 距離相關分析的思想
5.4.2 偏相關分析的SPSS應用
小結
本章主要術語
思考與練習
第6章 回歸分析
6.1 一元線性回歸分析
6.1.1 數(shù)學模型
6.1.2 參數(shù)的最小二乘估計
6.1.3 最小二乘估計的性質
6.1.4 回歸方程的顯著性
6.1.5 預測
6.1.6 控制
6.1.7 一元線性回歸的SPSS應用
6.2 多元線性回歸分析
6.2.1 數(shù)學模型
6.2.2 參數(shù)的最小二乘估計
6.2.3 最小二乘估計的性質
6.2.4 回歸方程的顯著性
6.2.5 回歸系數(shù)的顯著性
6.2.6 預測
6.2.7 多元線性回歸的SPSS應用
6.3 逐步回歸分析
6.3.1 “最優(yōu)”回歸方程的選擇
6.3.2 逐步回歸計算步驟
6.3.3 逐步回歸的SPSS應用
6.4 含定性自變量的回歸分析
6.4.1 兩分定性變量的回歸
6.4.2 多分定性變量的回歸
6.5 違背基本假設的回歸分析
6.5.1 異方差性
6.5.2 自相關性
6.5.3 多重共線性
小結
本章主要術語
思考與練習
第7章 聚類分析
7.1 聚類分析的概念及分類
7.2 相似性的度量
7.2.1 距離
7.2.2 相似系數(shù)
7.3 系統(tǒng)聚類法
7.4 動態(tài)聚類法
7.4.1 動態(tài)聚類的思想
7.4.2 選擇凝聚點和確定初始分類
7.4.3 衡量聚類結果的合理性指標和算法終止的標準
7.4.4 動態(tài)聚類與系統(tǒng)聚類的比較
7.5 有序聚類法
7.6 聚類分析的SPSS應用
7.6.1 Hierarchical Cluster系統(tǒng)聚類分析
7.6.2 Means Cluster K-均值聚類分析
小結
本章主要術語
思考與練習
第8章 判別分析
8.1 引言
8.2 距離判別法
8.2.1 兩個總體的情形
8.2.2 多總體情況
8.3 Fisher判別法
8.3.1 兩總體Fisher判別法
8.3.2 多總體Fisher判別法
8.4 Bayes判別法
8.5 逐步判別法
8.6 判別分析的SPSS應用
小結
本章主要術語
思考與練習
第9章 主成分分析
9.1 引言
9.2 主成分分析的數(shù)學模型及其幾何意義
9.2.1 數(shù)學模型
9.2.2 幾何意義
9.3 主成分的推導及其性質
9.3.1 總體主成分
9.3.2 樣本主成分
9.4 主成分分析的基本步驟與SPSS應用
9.4.1 主成分分析的基本步驟
9.4.2 SPSS操作過程及結果解釋
9.5 主成分分析的進一步應用
9.5.1 綜合評價
9.5.2 相關分析與回歸分析
小結
本章主要術語
思考與練習
第10章 因子分析
10.1 引言
10.2 因子分析的一般模型
10.2.1 因子分析的數(shù)學模型
10.2.2 因子分析模型與回歸模型的比較
10.2.3 因子分析模型的性質
10.2.4 因子分析的幾個重要概念
10.3 因子載荷矩陣的估計
10.4 因子旋轉
10.4.1 方差最大正交旋轉(Varimax)
10.4.2 四次方最大旋轉(Quartimax)
10.4.3 等量最大法旋轉(Equamax)
10.4.4 斜交旋轉
10.4.5 旋轉方法的選擇
10.5 因子得分的估計
10.5.1 因子得分的含義
10.5.2 因子得分估計的方法——回歸法
10.6 因子分析的基本步驟與SPSS應用
10.6.1 因子分析的基本步驟
10.6.2 SPSS操作過程及結果解釋
小結
本章主要術語
思考與練習
第11章 對應分析
11.1 引言
11.2 對應分析的原理與方法
11.2.1 對應分析的原理
11.2.2 R型因子分析和Q型因子分析的對應關系
11.3 對應分析的SPSS應用
11.3.1 對應分析中重要概念的解釋
11.3.2 對應分析的SPSS應用
小結
本章主要術語
思考與練習
第12章 典型相關分析
12.1 引言
12.2 典型相關分析的基本理論與方法
12.2.1 典型相關分析的原理
12.2.2 總體典型相關
12.2.3 樣本典型相關
12.2.4 典型相關系數(shù)的顯著性檢驗
12.2.5 典型相關分析的其他測量指標
12.3 典型相關分析的基本步驟
12.4 典型相關分析的SPSS應用
小結
本章主要術語
思考與練習
第13章 定性數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析
13.1 引言
13.2 列聯(lián)表分析
13.2.1 列聯(lián)表的概念及形式
13.2.2 列聯(lián)表的獨立性檢驗
13.2.3 SPSS應用
13.3 對數(shù)線性模型
13.3.1 對數(shù)線性模型的理論和方法
13.3.2 對數(shù)線性模型的SPSS應用
13.4 Logistic回歸
13.4.1 Logistic變換
13.4.2 Logistic回歸模型及其估計
13.4.3 Logistic回歸模型的檢驗
13.4.4 Logistic回歸的SPSS應用
13.5 Probit回歸
13.5.1 Probit回歸模型
13.5.2 Probit回歸的SPSS應用
小結
本章主要術語
思考與練習
附錄1 常用概率分布表
附錄2 常用正交表
參考文獻

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