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书名 | 统计学基础 透过数据看世界(原书第3版) |
分类 | 经济金融-金融会计-会计 |
作者 | (美)罗伯特·古尔德,(美)丽贝卡·王,(美)科琳·莱恩 |
出版社 | 机械工业出版社 |
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简介 | 编辑推荐 这不是一本关于“统计”的书,而是一本关于如何理解世界的书。书中通过统计推断和数据分析帮助我们更清楚地认识世界,进而改善世界。本书不拘泥于教条式灌输他人的统计发现,虽然本书的确讲授这些内容 ,但主要目的是帮助读者学会批判性地评估论点,尤其是基于数据的论点,启迪读者分析数据并得出有用的结论。 内容推荐 本书是一本以数据分析为基础的面向统计学、数据科学等专业的统计学著作。本书立足基本概念,通过图表、举例说明、前后对照等方式,透彻讲述统计学基本概念;为了降低阅读门槛,几乎不涉及高等数学推导。每章开篇通过一个案例提出问题,然后结合案例讲述本章的知识点,最终运用本章的知识解决所提出的问题。主要内容包括:数据导论、图形可视化变异、中心和变异的数值汇总统计量、回归分析、概率、随机事件概率模型、调查抽样与推断、总体比例的假设检验、推断总体均值以及分类变量研究与科研文献阅读。 目录 前言 第1章数据导论1 1.1什么是数据2 1.2数据分类与存储5 1.2.1变量类型6 1.2.2分类数据的数字编码7 1.2.3数据存储8 1.3数据调查10 1.4分类数据的组织14 1.5数据收集与因果关系识别18 1.5.1逸事19 1.5.2观察性研究20 1.5.3对照实验22 1.5.4样本量22 1.5.5随机分配22 1.5.6盲法23 1.5.7安慰剂24 1.5.8结论推广25 1.5.9新闻中的统计26 数据项目:下载和上传数据28 本章回顾30 练习32 练习指导46 第2章图形可视化变异48 2.1数值数据变异的可视化49 2.1.1点图51 2.1.2直方图51 2.1.3茎叶图54 2.2数值分布重要特征汇总55 2.2.1形状56 2.2.2中心60 2.2.3变异性62 2.2.4分布的描述64 2.3分类变量变异的可视化64 2.3.1条形图65 2.3.2饼图67 2.4分类分布的汇总68 2.4.1众数68 2.4.2变异性69 2.4.3分类变量分布的描述70 2.5解释图表72 2.5.1误导性图表72 2.5.2统计图形的未来73 数据项目:提出问题75 本章回顾76 练习78 练习指导96 技术提示97 第3章中心和变异的数值汇总统计量103 3.1对称分布的汇总统计量104 3.1.1均值:中心的平衡点度量104 3.1.2标准差:变异性的度量109 3.2经验法则与z分数:异常现象的度量114 3.2.1经验法则114 3.2.2z分数:与均值距离的度量117 3.3偏态分布的汇总统计量119 3.3.1中位数:中心的另一种度量120 3.3.2四分位距:变异性的度量122 3.3.3全距:变异性的另一种度量126 3.4度量中心的方法比较126 3.4.1分布图的形状126 3.4.2异常值的影响128 3.4.3多峰分布的中心与离散程度129 3.4.4不同分布的比较130 3.5箱线图131 3.5.1潜在异常值分析134 3.5.2水平箱线图与竖直箱线图135 3.5.3基于箱线图比较分布135 3.5.4使用箱线图的注意事项136 3.5.5五数概括法136 数据项目:统计调查周期139 本章回顾140 练习142 练习指导165 技术提示166 第4章回归分析:探究变量的相关性172 4.1变异性的可视化:散点图173 4.1.1趋势173 4.1.2强度175 4.1.3形状175 4.1.4变量相关性176 4.1.5关于回归的统计问题177 4.2相关性的强度度量178 4.2.1相关系数可视化178 4.2.2相关系数:基于情境180 4.2.3相关性与因果关系181 4.2.4相关系数的计算182 4.2.5相关系数的意义184 4.3对线性趋势建模187 4.3.1回归线187 4.3.2解释回归线192 4.4线性模型的评估199 4.4.1建模误区199 4.4.2决定系数r2:拟合优度的度量203 数据项目:数据迁移206 本章回顾209 练习210 练习指导237 技术提示238 第5章概率:用模型解释随机性243 5.1什么是随机性244 5.2理论概率的计算248 5.2.1理论概率的性质248 5.2.2等可能结果的理论概率249 5.2.3积事件与和事件252 5.2.4和事件253 5.2.5互斥事件255 5.3分类变量的相关性257 5.3.1条件概率258 5.3.2独立事件与相关事件261 5.3.3判断事件是否独立263 5.3.4独立事件序列与相关事件序列264 5.4经验概率与模拟概率的计算269 5.4.1模拟的设计270 5.4.2模拟的步骤271 5.4.3大数定律272 5.4.4大数定律的内涵275 数据项目:构造数据子集276 本章回顾277 练习279 练习指导302 技术提示303 第6章随机事件概率模型:正态模型 与二项模型306 6.1随机实验模型:概率分布307 6.1.1离散概率分布:表格或图表308 6.1.2离散概率分布:公式309 6.1.3连续概率:概率密度曲线下方的 面积311 6.1.4计算连续值结果的概率311 6.2正态模型312 6.2.1正态分布可视化313 6.2.2计算正态概率315 6.2.3用软件计算概率316 6.2.4不用统计软件:用经验法则318 6.2.5不用统计软件:标准正态320 6.2.6根据正态分布的分位数计算 度量值323 6.2.7正态模型的适用性326 6.3二项模型326 6.3.1二项分布可视化329 6.3.2计算二项概率330 6.3.3计算(稍微)复杂的概率332 6.3.4二项分布的形状:中心与离散 程度335 6.3.5抽样调查:二项模型的应用337 数据项目:生成随机数339 本章回顾341 练习343 练习指导363 技术提示364 第7章调查抽样与推断371 7.1通过调查了解世界372 7.1.1调查术语372 7.1.2调查偏差375 7.1.3简单随机抽样377 7.2度量调查质量380 7.2.1模拟与估计量381 7.2.2偏差与标准误差的计算387 7.2.3现实生活:我们只有一次机会388 7.3样本比例的中心极限定理389 7.3.1中心极限定理的适用条件389 7.3.2中心极限定理适用条件的检验391 7.3.3中心极限定理的应用391 7.4估计总体比例的置信区间395 7.4.1设置置信水平396 7.4.2设置误差范围397 7.4.3现实检验:在p未知的情况下计算置信区间399 7.4.4解释置信区间400 7.4.5研究筹备:计算所需的样本量403 7.5基于置信水平比较总体比例404 7.5.1有什么区别404 7.5.2两个总体比例的置信区间406 7.5.3检查适用条件407 7.5.4解释两个比例之差的置信区间409 7.5.5随机分配与随机抽样410 数据项目:编码类别412 本章回顾414 练习416 练习指导434 技术提示436 第8章总体比例的假设检验440 8.1假设检验的基本要素441 8.1.1核心要素:一对假设442 8.1.2另一个要素:犯错445 8.1.3增加一个要素:检验统计量446 8.1.4最后一个必不可少的要素:意想不到的结果448 8.1.5假设检验与数据周期:提出问题450 8.2假设检验的四步法450 8.2.1步骤详解451 8.2.2四步法455 8.3假设检验:详细说明459 8.3.1检验统计量的值:特别情况459 8.3.2z统计量抽样分布:条件不满足的解决方案461 8.3.3平衡两类错误461 8.3.4统计显著性与实际意义463 8.3.5不要改变假设463 8.3.6假设检验的逻辑464 8.3.7置信区间与假设检验465 8.4比较两个总体的比例467 8.4.1更改要素:假设467 8.4.2更改要素:检验统计量468 8.4.3更改要素:检查条件470 数据项目:日期数据475 本章回顾477 练习480 练习指导499 技术提示501 第9章推断总体均值505 9.1随机样本的样本均值506 9.1.1样本均值的准度与精度506 9.1.2模拟的结果509 9.2样本均值的中心极限定理510 9.2.1样本均值分布的可视化512 9.2.2中心极限定理的应用514 9.2.3分布的类型514 9.2.4t分布516 9.3总体均值的置信区间估计518 9.4均值假设检验528 9.5两个总体均值的比较534 9.5.1利用置信区间估计均值之差(独立样本)536 9.5.2两个均值之差的置信区间537 9.5.3两个均值的假设检验540 9.5.4两个均值的置信区间:相关样本545 9.5.5两个均值的假设检验:相关样本547 9.6均值分析方法总览550 9.6.1不接受原假设550 9.6.2置信区间和假设检验551 9.6.3选择假设检验还是置信区间552 数据项目:堆栈数据554 本章回顾555 练习558 练习指导579 技术提示581 第10章分类变量研究与科研文献阅读589 10.1分类变量的假设检验:基本要素590 10.1.1数据591 10.1.2理论频数592 10.1.3卡方统计量595 10.1.4计算卡方统计量的p值597 10.2分类变量之间的相关性:卡方检验599 10.2.1独立性检验与同质性检验601 10.2.2随机抽样与随机分配604 10.2.3比例检验605 10.3阅读学术文献608 10.3.1阅读摘要610 10.3.2注意事项613 数据项目:小处着眼617 本章回顾618 练习622 练习指导638 技术提示640 附录645 附录A表645 附录B奇数号练习答案654 |
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