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多元统计分析与R建模书籍详细信息
- ISBN:9787560388304
- 作者:暂无作者
- 出版社:暂无出版社
- 出版时间:2020-06
- 页数:暂无页数
- 价格:30.20
- 纸张:胶版纸
- 装帧:平装-胶订
- 开本:16开
- 语言:未知
- 丛书:暂无丛书
- TAG:暂无
- 豆瓣评分:暂无豆瓣评分
内容简介:
随着万物互联的逐步实现,基于大数据分析的人类数字生活已经拉开大幕。在本科通识教育阶段加强统计教育已经成为教育界和产业界的基本共识。本书介绍了数据挖掘中*常用的多元统计分析方法,主要包括多元统计图,多元变量的统计特征及用于聚类与分类的聚类分析和判别分析,用于数据压缩和特征提取的主成分分析和因子分析,用于预测和影响因素分析的线性回归、曲线回归和逐步回归等内容,并在论述这些方法时,以本科生可接受的基本原理和用于方法实现的统计软件R为主。
本书适合作为大数据管理与应用、信息管理与信息系统、电子商务等专业的本科生教材,也可作为其他专业的多元统计分析参考书。
书籍目录:
目录
第1章 多元统计图
1.1二元变量的散文图
1.2三元变量的气泡图
1.3多元变量的雷达图
1.4比较多变量分布的箱线图
1.5多元统计图的应用
第2章 多元变量的统计特征
2.1均值向量与协方差矩阵
2.2相关系数矩阵与显著性检验
2.3偏相关系数与显著性检验
2.4多元正态分布及其参数估计
2.5正态性的识别与检验
第3章 聚类分析
3.1相似性的变量
3.2系统聚类法
3.3K-均值聚类法
3.4类别数的确定方法
3.5类与类之间的差异性分析
第4章 判别分析
4.1模式识别与判别分析的基本原理
4.2距离判别法
4.3Bayes判别法
4.4判别方法的有效性
4.5距离判别与Bayes判别之间的关系
第5章 主成分分析
5.1主成分分析的基本原理
5.2理论主成分
5.3样本主成分
5.4保留主成分的合理性
5.5主成分分析的应用
第6章 因子分析
6.1因子分析的基本原理
6.2因子载荷的求解
6.3因子分析的有效性
6.4公因子得分
6.5因子分析的应用
第7章回归分析
7.1相关系数与一元回归模型
7.2偏相关系数与多元回归模型
7.3回归诊断方法
7.4曲线回归
7.5柯布—道路拉斯生产函数与建模流程
第8章 多重共线性的处理方法
8.1 多重共线性问题
8.2多重共线性的诊断
8.3主成分回归
8.4逐步回归分析
8.5逐步回归法的改进
8.6多元回归建模流程
参考文献
附录 部分彩图
作者介绍:
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书籍真实打分
故事情节:3分
人物塑造:7分
主题深度:8分
文字风格:7分
语言运用:8分
文笔流畅:6分
思想传递:8分
知识深度:7分
知识广度:3分
实用性:6分
章节划分:7分
结构布局:8分
新颖与独特:4分
情感共鸣:8分
引人入胜:7分
现实相关:8分
沉浸感:6分
事实准确性:5分
文化贡献:8分
网站评分
书籍多样性:7分
书籍信息完全性:6分
网站更新速度:4分
使用便利性:4分
书籍清晰度:8分
书籍格式兼容性:5分
是否包含广告:5分
加载速度:3分
安全性:8分
稳定性:9分
搜索功能:3分
下载便捷性:3分
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