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统计学--基于R(第4版)/基于R应用的统计学丛书

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  • 出版时间: 
  • 装帧:    平装
  • 开本:    16开
  • ISBN:  9787300289250
  • 出版时间: 
  • 装帧:  平装
  • 开本:  16开

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    • 商品分类:
      综合性图书
      货号:
      31088753
      商品描述:
      作者简介


      目录
      第1章  数据与R语言
        1.1  数据与统计学
          1.1.1  什么是统计学
          1.1.2  变量与数据
          1.1.3  数据的来源
        1.2  R语言的初步使用
          1.2.1  R软件的下载、安装与更新
          1.2.2  对象赋值与运行
          1.2.3  编写代码脚本
          1.2.4  查看帮助文件
          1.2.5  包的安装与加载
        1.3  R语言数据处理
          1.3.1  创建R格式数据
          1.3.2  数据读取和保存
          1.3.3  随机数和数据抽样
          1.3.4  数据类型的转换
          1.3.5  生成频数表
        1.4  R语言绘图基础
          1.4.1  基本绘图函数
          1.4.2  图形控制和页面布局
          1.4.3  图形颜色
        习题
      第2章  数据可视化
        2.1  类别数据可视化
          2.1.1  条形图及其变种
          2.1.2  饼图及其变种
        2.2  数据分布可视化
          2.2.1  直方图与核密度图
          2.2.2  箱线图和小提琴图
          2.2.3  茎叶图和点图
        2.3  变量间关系可视化
          2.3.1  散点图和散点图矩阵
          2.3.23  D散点图和气泡图
        2.4  样本相似性可视化
          2.4.1  轮廓图
          2.4.2  雷达图
          2.4.3  星图
        2.5  时间序列可视化
          2.5.1  折线图
          2.5.2  面积图
        2.6  可视化的注意事项
        习题
      第3章  数据的描述统计量
        3.1  描述水平的统计量
          3.1.1  平均数
          3.1.2  分位数
          3.1.3  众数
        3.2  描述差异的统计量
          3.2.1  极差和四分位差
          3.2.2  方差和标准差
          3.2.3  变异系数
          3.2.4  标准分数
        3.3  描述分布形状的统计量
          3.3.1  偏度系数
          3.3.2  峰度系数
        3.4  数据的综合描述
          3.4.1  几个常用的R函数
          3.4.2  一个综合描述的例子
        习题
      第4章  随机变量的概率分布
        4.1  什么是概率
        4.2  随机变量的概率分布
          4.2.1  随机变量及其概括性度量
          4.2.2  随机变量的概率分布
          4.2.3  其他几个重要的统计分布
        4.3  样本统计量的概率分布
          4.3.1  统计量及其分布
          4.3.2  样本均值的抽样分布
          4.3.3  样本方差的抽样分布
          4.3.4  样本比例的抽样分布
          4.3.5  统计量的标准误
        习题
      第5章  参数估计
        5.1  参数估计的原理
          5.1.1  点估计与区间估计
          5.1.2  评量估计量的标准
        5.2  总体均值的区间估计
          5.2.1  一个总体均值的估计
          5.2.2  两个总体均值之差的估计
        5.3  总体比例的区间估计
          5.3.1  一个总体比例的估计
          5.3.2  两个总体比例之差的估计
        5.4  总体方差的区间估计
          5.4.1  一个总体方差的估计
          5.4.2  两个总体方差比的估计
        习题
      第6章  假设检验
        6.1  假设检验的原理
          6.1.1  提出假设
          6.1.2  做出决策
          6.1.3  表述结果
          6.1.4  效应量
        6.2  总体均值的检验
          6.2.1  一个总体均值的检验
          6.2.2  两个总体均值之差的检验
        6.3  总体比例的检验
          6.3.1  一个总体比例的检验
          6.3.2  两个总体比例之差的检验
        6.4  总体方差的检验
          6.4.1  一个总体方差的检验
          6.4.2  两个总体方差比的检验
        6.5  正态性检验
          6.5.1  正态概率图
          6.5.2  Shapiro-Wilk检验和Kolmogorov-Smirnov检验
        习题
      第7章  类别变量分析
        7.1  一个类别变量的拟合优度检验
          7.1.1  期望频数相等
          7.1.2  期望频数不等
        7.2  两个类别变量的独立性检验
          7.2.1  列联表与?2独立性检验
          7.2.2  应用?2检验的注意事项
        7.3  两个类别变量的相关性度量
          7.3.1  '系数和Cramer'sV系数
          7.3.2  列联系数
        习题
      第8章  方差分析
        8.1  方差分析的原理
          8.1.1  什么是方差分析
          8.1.2  误差分解
        8.2  单因子方差分析
          8.2.1  数学模型
          8.2.2  效应检验
          8.2.3  效应量分析
          8.2.4  多重比较
        8.3  双因子方差分析
          8.3.1  数学模型
          8.3.2  主效应分析
          8.3.3  交互效应分析
        8.4  方差分析的假定及其检验
          8.4.1  正态性检验
          8.4.2  方差齐性检验
        习题
      第9章  一元线性回归
        9.1  确定变量间的关系
          9.1.1  变量间的关系
          9.1.2  相关关系的描述
          9.1.3  关系强度的度量
        9.2  模型估计和检验
          9.2.1  回归模型与回归方程
          9.2.2  参数的最小二乘估计
          9.2.3  模型的拟合优度
          9.2.4  模型的显著性检验
        9.3  利用回归方程进行预测
          9.3.1  均值的置信区间
          9.3.2  个别值的预测区间
        9.4  回归模型的诊断
          9.4.1  残差与残差图
          9.4.2  检验模型假定
        习题
      第10章  多元线性回归
        10.1  多元线性回归模型及其参数估计
          10.1.1  回归模型与回归方程
          10.1.2  参数的最小二乘估计
        10.2  拟合优度和显著性检验
          10.2.1  模型的拟合优度
          10.2.2  模型的显著性检验
          10.2.3  模型诊断
        10.3  多重共线性及其处理
          10.3.1  多重 

      内容摘要
       R是一种语言,它为高级数据分析人员提供个性化分析的程序编写方式;R是一
      款统计软件,它为中级数据分析人员提供大量的工具包和函数;R是一本教科书,它为初学者提供丰富而便捷的帮助信息,简单学习后就可以做初步的数据分析;R是一种文化,使用后你会感
      到传授或学习统计学知识的方式应当改变。
      本书是一本基于R语言实现全部例题计算与分析的统
      计学教材,书中例题的解答和图表均给出了R的详细代码和结果。全书共11章,包括数据的可视化等描述性分析方法、推断方法以及常用的一些统计方法等。附录A介绍了自助法置信区间及其应用。本书立足于统计应用,避免数学公式的推导,通俗易懂,可作为高等院校统
      计学专业本科生的基础课程教材,也可作为经济管理类专业及部分理、工、农、林、医药等专业的统计学教材,对实际数据分析人员也有参考价值。


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