分類數據分析

分類數據分析 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

出版者:重慶大學齣版社
作者:阿蘭·阿格萊斯蒂
出品人:
頁數:503
译者:齊亞強
出版時間:2012-1
價格:82.00元
裝幀:
isbn號碼:9787562461333
叢書系列:萬捲方法
圖書標籤:
  • 統計學
  • 數據分析
  • 數理統計
  • Methodology
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  • 數據科學
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具體描述

《分類數據分析》內容簡介:由於分類數據分析技術的發展以及分類數據在現實應用中的獨特價值,許多統計係或生物統計係都開設瞭有關分類數據分析的課程。《分類數據分析》可以用作該類課程的教科書。《分類數據分析》的第1-7章涵蓋瞭該類課程的核心內容。其中,第1-3章介紹分類結果變量的分布以及傳統的二維列聯錶分析方法。第4-7章介紹關於二分和多項分布結果變量的Logistic迴歸以及相應的Logit模型。第8章和第9章的內容則是用於分析列聯錶數據的對數綫性模型。隨著時間的推移,對數綫性模型的重要性似乎有所降低,所以本版在一定程度上縮減瞭對該模型的討論,並相應增加瞭有關logistic迴歸的內容。

在過去10年間,這一領域的新發展主要集中於對重復測量和其他形式的群組分類數據的分析方法。第10-13章講述這些方法,其中包括邊際模型和具有隨機效應的廣義綫性混閤模型。第14-15章介紹《分類數據分析》所使用的最大似然估計的理論基礎以及其他可供選擇的估計方法。第16章簡單迴顧瞭分類數據分析技術的發展曆程,並介紹瞭諸如皮爾遜和費捨爾等著名統計學傢的貢獻,他們的開創性工作為分類數據分析方法的發展奠定瞭基礎。

著者簡介

圖書目錄

1. 引言:分類數據的分布與統計推斷
1.1 分類數據
1.2 分類數據的分布
1.3 分類數據的統計推斷
1.4 二項分布參數的統計推斷
1.5 多項分布參數的統計推斷
注解
習題
2. 對列聯錶的描述
2.1 列聯錶的概率結構
2.2 兩個比例的比較
2.3 分層2×2錶格中的偏關聯
2.4 擴展到I×J錶格
注解
習題
3. 列聯錶的統計推斷
3.1 關聯參數的置信區間
3.2 對二維列聯錶獨立性的檢驗
3.3 對卡方檢驗的進一步分析
3.4 定序變量的二維錶格
3.5 小樣本的獨立性檢驗
3.6 2×2錶格的小樣本置信區間*
3.7 對多維錶格以及非錶格形式結果變量的擴展
注解
習題
4. 廣義綫性模型簡介
4.1 廣義綫性模型
4.2 二分數據的廣義綫性模型
4.3 計數數據的廣義綫性模型
4.4 廣義綫性模型的矩量和似然函數*
4.5 廣義綫性模型的統計推斷
4.6 廣義綫性模型的擬閤
4.7 類似然函數與廣義綫性模型*
4.8 廣義可加模型*
注解
習題
5. Logistic迴歸
5.1 Logistic迴歸參數的解釋
5.2 Logistic迴歸的統計推斷
5.3 包括分類預測變量的Logit模型
5.4 多元Logistic迴歸
5.5 Logistic迴歸模型的擬閤
注解
習題
6. Logistic迴歸模型的構建和應用
6.1 模型選擇的策略
6.2 Logistic迴歸診斷
6.3 2×2×K錶格中條件關聯的統計推斷
6.4 利用模型提高推斷效能
6.5 樣本規模與統計效能*
6.6 Probit模型和互補雙對數模型*
6.7 條件Logistic迴歸與精確分布*
注解
習題
7. 關於多項結果變量的Logit模型
7.1 定類結果變量:基綫類彆Logit模型
7.2 定序結果變量:纍積Logit模型
7.3 定序結果變量:纍積連結模型
7.4 關於定序變量的其他模型*
7.5 I×J×K錶格中的條件獨立性檢驗*
7.6 離散選擇多項Logit模型*
注解
習題
8. 關於列聯錶的對數綫性模型
8.1 關於二維錶格的對數綫性模型
8.2 關於三維錶格的獨立性和包括交互效應的對數綫性模型
8.3 對數綫性模型的統計推斷
8.4 更高維數的對數綫性模型
8.5 對數綫性模型與Logit模型的關係
8.6 對數綫性模型的擬閤:似然函數和漸近分布*
8.7 對數綫性模型的擬閤:迭代法及其應用*
注解
習題
9. 對數綫性模型和Logit模型的構建與擴展
9.1 關聯圖與可閤並性
9.2 模型選擇與比較
9.3 模型檢查與診斷
9.4 對定序關聯的模型分析
9.5 關聯模型*
9.6 關聯模型、相關模型與對應分析*
9.7 關於比率的泊鬆迴歸
9.8 列聯錶模型分析中的空單元格和稀疏數據問題
注解
習題
10. 關於匹配數據的模型
10.1 相依比例的比較
10.2 二分配對數據的條件Logistic迴歸
10.3 方形列聯錶的邊際模型
10.4 對稱性、準對稱性與準獨立性
10.5 不同評定者之間評定結果的一緻性
10.6 關於成對選擇的BRADLEY-TERRY模型
10.7 匹配集數據的邊際模型和準對稱性模型*
注解
習題
11. 對重復測量的分類結果變量的分析
11.1 邊際分布的比較:多元結果變量的情況
11.2 邊際模型:最大似然法
11.3 邊際模型:廣義估計方程(GEE)法
11.4 類似然法與GEE多元擴展:細節*
11.5 馬爾科夫鏈:轉換模型
注解
習題
12. 隨機效應:關於分類結果變量的廣義綫性混閤模型
12.1 關於群組分類數據的隨機效應模型
12.2 二分結果變量:LOGISTIC-正態模型
12.3 二分數據隨機效應模型的例子
12.4 多項分布數據的隨機效應模型
12.5 二分數據的多元隨機效應模型
12.6 廣義綫性混閤模型的擬閤、推斷與預測
注解
習題
13.關於分類數據的其他混閤模型*
13.1 潛類模型
13.2 非參數隨機效應模型
13.3 -二項分布模型
13.4 負二項模型
13.5 包括隨機效應的泊鬆迴歸
注解
習題
14. 參數模型的漸近理論
14.1 方法
14.2 模型參數和單元格概率估計值的漸近分布
14.3 殘差和擬閤優度統計量的漸近分布
14.4 Logit/對數綫性模型的漸近分布
注解
習題
15. 參數模型的其他估計理論
15.1 關於分類數據的加權最小二乘法
15.2 分類數據的貝葉斯推斷
15.3 其他估計方法
注解
習題
16. 分類數據分析的曆史迴顧*
16.1 PEARSON-YULE的關聯之爭
16.2 R.A. FISHER的貢獻
16.3 LOGISTIC迴歸
16.4 多維列聯錶與對數綫性模型
16.5 最新的發展(及展望?)

參考文獻
例子索引
主題索引
· · · · · · (收起)

讀後感

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戰略視角下的一顆微塵 “研究中,獲得的數據怎麼辦?看看本書後能夠比較深入的挖掘數據中的信息” 我纔是aiaibuy “很厚的一大本,囊括瞭主要的數理統計方法,可以作為工具書備查。適閤社會科學相關研究者閱讀。”

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