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    • 作者: 冯国双著
    • 出版社: 电子工业出版社
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    • 作者: 冯国双著
    • 出版社:电子工业出版社
    • ISBN:9785020752819
    • 版权提供:电子工业出版社

    内容介绍

    一本书如果没有作者自己的观点,而只是知识的堆叠,那么这类书是没有太大价值的。尤其在D前网络发达的时代,几乎任何概念和知识点都可以从网络上查到。但是有一点你很难查到,那J是统计分析的思路和观点。比如,你可以很容易地在网上查到什么是线性回归,但你却查不到怎么“做”线性回归分析,在你遇到实际数据时仍然不知道如何分析。在《白话统计》中,你可以获得这些思路和观点。尽管这些观点未必是所有人都认可的,但根据笔者多年的分析经验,它们在实践中通常是奏效的。《白话统计》凝结了作者十多年来对统计分析的理解,对各种方法的介绍采用全新的理念和思路,不再是介绍方法本身,而是试图将各种方法之间的联系阐述清楚;不再是介绍方法如何计算出结果,而是尽量说明方法背后的思想。D然,本书同时提供了如何实现结果的软件(涉及Excel、SAS、R、JMP、SPSS 等)操作。
    目录

    目 录 D 1 篇 基础篇 D1 章 为什么要学统计 2 1.1 统计学有什么用 3 1.2 生活世事皆统计 4 1.3 如何学统计 4 D 2 章 变异——统计学存在的基础 6 2.1 随机与变异 6 2.2 TLP与罗斯福的胜出——抽样调查到底可不可靠 8 2.3 什么是抽样误差 9 D 3 章 郭靖的内力能支撑多久——谈概率分布 11 3.1 累积分布与概率密度的通俗理解 12目 录
    D 1 篇 基础篇
    D1 章 为什么要学统计 2
    1.1 统计学有什么用 3
    1.2 生活世事皆统计 4
    1.3 如何学统计 4

    D 2 章 变异——统计学存在的基础 6
    2.1 随机与变异 6
    2.2 TLP与罗斯福的胜出——抽样调查到底可不可靠 8
    2.3 什么是抽样误差 9

    D 3 章 郭靖的内力能支撑多久——谈概率分布 11
    3.1 累积分布与概率密度的通俗理解 12
    3.2 是生存还是死亡?这是一个问题——用Weibull 分布寻找生存规律 16
    3.3 2003 年的那场SARS——用Logistic 分布探索疾病流行规律 20
    3.4 “普通”的正态分布 23
    3.5 几个常用分布——t 分布、χ2 分布、F 分布 28

    D 4 章 关于统计资料类型的思考 35
    4.1 计数资料等于分类资料吗 36
    4.2 计数资料可否采用连续资料的方法进行分析 37
    4.3 分类资料中的无序和有序是如何确定的 38
    4.4 连续资料什么时候需要转换为分类资料 39
    4.5 连续资料如何分组——寻找cut-off 值的多种方法 41
    4.6 什么是虚拟变量/哑变量 47

    D 5 章 如何正确展示你的数据 52
    5.1 均数和中位数——你被平均了吗 53
    5.2 方差与标准差——变异的度量 54
    5.3 自由度——你有多少自由活动的范围 56
    5.4 百分位数——利用百分数度量相对位置 57
    5.5 如何比较苹果和橘子——利用Z 值度量相对位置 59
    5.6 某百岁老人调查报告说:少运动才能活得久——谈一下比例和率 61
    5.7 在文章中如何正确展示百分比 63

    D 6 章 寻找失踪的运动员——中心J限定理 64
    6.1 中心J限定理针对的是样本统计量而非原始数据 65
    6.2 样本量大于30 J可以认为是正态分布了吗 67

    D 7 章 从“女士品茶”中领会假设检验的思想 70
    7.1 女士品茶的故事 70
    7.2 零假设和备择假设 . 72
    7.3 假设检验中的两类错误 73
    7.4 P 值的含义 76
    7.5 为什么P 值小于0.05(而不是0.02)才算有统计学意义 78
    7.6 为什么零假设要设定两组相等而不是两组不等 79

    D 8 章 参数估计——一叶落而知秋 81
    8.1 点估计 .81
    8.2 Z小二乘估计 82
    8.3 Z大似然估计 84
    8.4 贝叶斯估计 86

    D 9 章 置信区间估计——给估计留点余地 88
    9.1 置信区间的理论与实际含义 88
    9.2 置信区间与P 值的关系 90
    9.3 利用标准误计算置信区间 91
    9.4 利用Bootstrap 法估计置信区间 . 92

    D 2 篇 实用篇
    D10 章 常用统计方法大串讲 98
    10.1 一般线性模型——方差分析与线性回归的统一 99
    10.2 广义线性模型——线性回归与Logistic 回归的统一 103
    10.3 广义可加模型——脱离“线性”束缚 107
    10.4 多水平模型——打破“D立”条件 112
    10.5 结构方程模型——从单因单果到多因多果 119

    D 11 章 正态性与方差齐性 .127
    11.1 用统计检验方法判断正态性 127
    11.2 用描述的方法判断正态性 130
    11.3 方差分析中的方差齐性判断 .133
    11.4 理解线性回归中的方差齐性 135

    D 12 章 t 检验——不仅是两组比较 .138
    12.1 从另一个角度来理解t 检验 138
    12.2 如何正确应用t 检验 140
    12.3 t 检验用于回归系数的检验 141
    12.4 t 检验的替代——Wilcoxon 秩和检验 142

    D 13 章 方差分析与变异分解 145
    13.1 方差分析中变异分解的思想 145
    13.2 为什么回归分析中也有方差分析 147
    13.3 铁打的方差分析,流水的实验设计 148
    13.4 方差分析后为什么要进行两两比较 152
    13.5 多重比较方法的选择建议 154
    13.6 所有的多组都需要做两两比较吗——兼谈固定效应和随机效应 164
    13.7 重复测量方差分析详解 166
    13.8 方差分析的替代——Kruskal-Wallis 秩和检验 176
    13.9 多组秩和检验后的两两比较方法 178

    D 14 章 卡方检验——有“卡”未必走遍天下 181
    14.1 卡方检验用于分类资料组间比较的思想 181
    14.2 卡方用于拟合优度评价——从Hardy-Weinberg 定律谈起 184
    14.3 似然比χ2、M-H χ2、校正χ2 与Fisher JQ检验 186
    14.4 等级资料到底可不可以用卡方检验 191
    14.5 卡方检验的两两比较 193
    14.6 Cochran-Armitage 趋势检验 194
    14.7 分类变量的赋值是如何影响分析结果的 196

    D 15 章 相关分析与一致性检验 200
    15.1 从协方差到线性相关系数 200
    15.2 线性相关系数及其置信区间 203
    15.3 如何比较两个线性相关系数有无差异 206
    15.4 分类资料的相关系数 207
    15.5 基于秩次的相关系数 210
    15.6 相关分析中的几个陷阱 213
    15.7 用ICC 和CCC 指标判断一致性 215
    15.8 用Bland-Altman 图判断一致性 218
    15.9 Kappa 检验在一致性分析中的应用 219

    D 16 章 线性回归及其分析思路 .222
    16.1 残差——识别回归模型好坏的关键 223
    16.2 回归系数的正确理解 226
    16.3 回归系数检验VS 模型检验 227
    16.4 均值的置信区间VS 个体的预测区间 228
    16.5 逐步回归筛选变量到底可不可靠——谈变量筛选策略 230
    16.6 如何评价模型是好还是坏——交叉验证思路 237
    16.7 线性回归的应用条件——你的数据能用线性回归吗 240
    16.8 如何处理非正态——Box-Cox 变换 247
    16.9 如何处理非线性——Box-Tidwell 变换 248
    16.10 方差不齐怎么办——加权Z小二乘法 250
    16.11 D共线性导致结果异常时怎么办——岭回归、Lasso 回归 .254
    16.12 发现异常值应该删除吗——谈几种处理异常值的方法 .260
    16.13 如何处理缺失值——是删除还是填补 268
    16.14 一个非教材的非典型案例——线性回归的综合分析 276 显示全部信息
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    一本能让人看明白的“白话”统计书 ,一本提供数据分析思路而非公式的统计书

    行家张文彤博士带头点赞

    涉及Excel、SPSS、R、SAS、JMP等常用工具软件

    冯国双博士另著有《小白学SAS一书》

     
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