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数据统计分析的R软件应用
数据统计分析的R软件应用

数据统计分析的R软件应用PDF电子书下载

社会科学

  • 电子书积分:9 积分如何计算积分?
  • 作 者:朱顺泉编著
  • 出 版 社:北京:清华大学出版社
  • 出版年份:2015
  • ISBN:9787302399704
  • 页数:188 页
图书介绍:(1)R软件下载、安装与启动;(2)R软件数据结构;(3)R软件数据存储与读取;(4)R软件编程;(5)R软件绘图;(6)描述性统计的R软件应用;(7)参数估计的R软件应用;(8)参数假设检验的R软件应用;(9)相关分析与回归分析的R软件应用;(10)主成分分析与因子分析的R软件应用;(11)聚类分析与判别分析的R软件应用;(12)典型相关分析与对应分析的R软件应用。
《数据统计分析的R软件应用》目录

第1篇 R软件简介 3

第1章 R软件下载、安装与启动 3

1.1 选择R软件的理由 3

1.2 R软件的下载 4

1.3 R软件及其程序包的安装 5

1.3.1 R软件的安装 5

1.3.2 R软件程序包的安装 6

1.4 R软件的启动和退出 7

1.5 R软件的在线帮助系统 8

练习题 8

第2章 R软件的数据结构 9

2.1 R的对象与属性 9

2.2 对象信息的浏览和删除 12

2.3 向量对象 12

2.3.1 数值型向量对象 12

2.3.2 字符型向量对象 13

2.3.3 逻辑型向量 14

2.3.4 因子型向量 14

2.3.5 数值型向量的运算 16

2.3.6 常用的统计函数 17

2.3.7 向量的下标与子集的提取 17

2.4 数组与矩阵对象 19

2.4.1 数组的建立 19

2.4.2 矩阵的建立 20

2.4.3 数组与矩阵的下标与子集的提取 22

2.4.4 矩阵的运算函数 23

2.5 数据框对象 25

2.5.1 数据框的直接建立 26

2.5.2 数据框的间接建立 26

2.5.3 适用于数据框的函数 27

2.5.4 数据框的下标与子集的提取 28

2.5.5 数据框中添加新变量 29

2.6 时间序列对象 30

2.7 列表对象 31

练习题 32

第3章 R软件数据存储与读取 33

3.1 数据存储 33

3.2 数据读取 34

3.2.1 文本文件数据的读取 34

3.2.2 Excel数据的读取 36

3.2.3 R软件中数据集的读取 37

3.2.4 R软件中的格式数据 38

练习题 38

第4章 R软件编程 40

4.1 R函数基础 40

4.2 循环和向量化 41

4.2.1 控制结构 41

4.2.2 向量化 42

4.3 用R编写程序 42

4.4 用R编写函数 43

4.5 用R编写标准函数的实例 43

练习题 46

第5章 R软件图形的绘制 47

5.1 绘图基础知识 47

5.1.1 绘图函数 47

5.1.2 低级绘图命令 48

5.1.3 绘图参数 49

5.2 直方图的绘制 49

5.3 散点图的绘制 52

5.4 曲线标绘图的绘制 55

5.5 连线标绘图的绘制 57

5.6 箱图的绘制 59

5.7 饼图的绘制 60

5.8 条形图的绘制 61

5.9 点图的绘制 63

5.10 复杂图形的绘制 64

练习题 66

第2篇 基础统计分析的R软件应用 69

第6章 描述性统计的R软件应用 69

6.1 统计分布 69

6.1.1 正态分布 69

6.1.2 t分布 71

6.1.3 卡方分布 72

6.1.4 F分布 73

6.2 描述性统计量 74

6.2.1 总体和样本 74

6.2.2 量度尺度 74

6.2.3 频数分布 74

6.2.4 集中趋势的量度 76

6.2.5 中位数 77

6.2.6 众数 77

6.2.7 分位数 77

6.2.8 离散程度的量度 78

6.3 单组数据描述性统计的R软件应用 79

6.3.1 总体描述 80

6.3.2 五数及样本分位数描述 80

6.3.3 离差描述 81

6.3.4 偏度与峰度描述 81

6.4 多组数据描述性统计的R软件应用 82

6.4.1 多组数据的概括 82

6.4.2 方差和与协方差的计算 83

6.5 分类数据描述性统计的R软件应用 83

6.5.1 列联表的制作 84

6.5.2 获得边际列表 84

6.5.3 频数列联表 84

6.6 列联表图形描述的R软件应用 85

练习题 86

第7章 参数估计的R软件应用 87

7.1 参数估计概述 87

7.2 点估计的R软件应用 87

7.3 单正态总体均值区间估计的R软件应用 88

7.4 单正态总体方差区间估计的R软件应用 91

7.5 双正态总体均值差区间估计的R软件应用 92

7.6 双正态总体方差比区间估计的R软件应用 94

7.7 确定样本容量的R软件应用 95

7.7.1 估计正态总体均值时样本容量的确定 95

7.7.2 估计比例p时样本容量的确定 96

练习题 97

第8章 参数假设检验的R软件应用 98

8.1 参数假设检验的基本理论 98

8.2 单个样本t检验的R软件应用 107

8.3 两个独立样本t检验的R软件应用 108

8.4 配对样本t检验的R软件应用 110

8.5 单样本方差假设检验的R软件应用 112

8.6 双样本方差假设检验的R软件应用 113

练习题 115

第9章 相关分析与回归分析的R软件应用 116

9.1 相关分析基本理论 116

9.2 相关分析的R软件应用 117

9.3 一元线性回归分析基本理论 118

9.3.1 一元线性回归分析模型 118

9.3.2 一元线性回归的假设 119

9.3.3 方差分析 119

9.3.4 决定系数 120

9.3.5 估计的标准误 120

9.3.6 回归系数的假设检验 120

9.3.7 回归系数的置信区间 121

9.4 一元线性回归分析的R软件应用 121

9.5 多元线性回归分析基本理论 124

9.5.1 多元回归模型 124

9.5.2 方差分析 124

9.5.3 决定系数 125

9.5.4 估计的标准误 125

9.5.5 回归系数的t检验和置信区间 125

9.5.6 回归系数的F检验 126

9.5.7 虚拟变量 126

9.6 多元线性回归分析的R软件应用 127

9.7 多重共线性问题的R软件应用 131

9.8 自相关问题的R软件应用 134

9.8.1 自相关问题 134

9.8.2 自相关问题诊断 135

9.8.3 自相关问题的解决 135

9.8.4 自相关问题的R软件实现 135

9.9 异方差问题的R软件应用 137

9.9.1 异方差问题 137

9.9.2 异方差问题诊断 137

9.9.3 异方差问题的解决 137

9.9.4 异方差问题的R软件实现 138

9.10 Logistic回归的R软件应用 140

9.10.1 Logistic回归 140

9.10.2 广义线性回归模型 140

9.10.3 与广义线性回归模型有关的R函数:glm() 140

9.10.4 基于二项分布的广义线性模型应用实例 141

9.11 Huber法和bisquare法回归的R软件应用 144

9.11.1 线性回归中的几个术语 144

9.11.2 数据描述 145

9.11.3 稳健回归的R软件实现 146

练习题 150

第3篇 多元统计分析的R软件应用 153

第10章 主成分分析与因子分析的R软件应用 153

10.1 主成分分析基本理论 153

10.1.1 主成分分析 153

10.1.2 对主成分分析法进行综合评价特点的讨论 154

10.1.3 主成分分析法综合评价方法的改进——原始数据的无量纲化方法的改进 155

10.1.4 用主成分分析法对被评价对象进行综合评价的实施步骤 156

10.2 主成分分析的R软件应用 158

10.3 因子分析基本理论 159

10.3.1 因子分析的基本原理 160

10.3.2 因子分析与主成分分析的异同点 164

10.3.3 用因子分析方法进行综合评价分析的基本步骤 165

10.4 因子分析的R软件应用 167

10.4.1 R软件在科技企业发展评价中的应用 167

10.4.2 R软件在各省市社会经济发展水平评价中的应用 169

练习题 172

第11章 判别分析与聚类分析的R软件应用 173

11.1 判别分析基本理论 173

11.1.1 距离判别分析法 173

11.1.2 Fisher判别分析 174

11.1.3 数据预处理 175

11.2 判别分析的R软件应用 176

11.3 聚类分析基本理论 178

11.3.1 距离的统计量 178

11.3.2 系统聚类法 179

11.3.3 快速聚类法 179

11.4 聚类分析的R软件应用 180

练习题 181

第12章 R软件的典型相关分析与对应分析 182

12.1 典型相关分析的基本理论 182

12.2 典型相关分析的R软件应用 183

12.3 对应分析的基本理论 185

12.4 对应分析的R软件应用 187

练习题 188

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