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首页计算机/网络程序设计Stata统计分析从入门到精通

Stata统计分析从入门到精通

作者:李昕 出版社:电子工业出版社 出版时间:2023年11月 

ISBN: 9787121466236
年中特卖用“SALE15”折扣卷全场书籍85折!可与三本88折,六本78折的优惠叠加计算!全球包邮!
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EUR €48.99

类别: 计算机/网络 新书热卖榜, 程序设计 SKU:658f3d91f0f2244da7753ad7 库存: 有现货
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描述

包 装: 平塑是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787121466236丛书名: 技能应用速成系列

内容简介
本书以Stata为平台,通过实例引导的方式介绍应用Stata进行统计分析的相关知识,帮助读者系统地学习使用Stata解决实际工作中遇到的问题。全书分为三部分,共17章,第一部分详细介绍Stata的操作界面、命令基本语法、数据管理、图形绘制等操作知识;第二部分介绍描述性统计、假设检验、方差分析、相关分析、各类回归分析、聚类分析、主成分分析与因子分析等统计分析知识;第三部分介绍时间序列分析知识,包括趋势分析与平滑方法、ARIMA模型、VAR模型与VEC模型、ARCH系列模型等。本书涉及面广,涵盖了一般用户的基本需求,全书按逻辑顺序编排,自始至终结合实例进行介绍,内容完整且每章相对独立,是一本详尽实用的Stata学习用书。本书适合高等院校经济学、统计学、管理学、金融学、社会学、医学等相关专业的学生、科研人员学习使用,还适合应用Stata进行数据分析以解决实际问题的人员学习使用。
作者简介
李昕,毕业于北京航空航天大学,就职于中国科学院某研究所,担任数据分析工程师职务。精通Matlab、SPSS等数据分析与处理软件,擅长数学建模。发表论文多篇,主持编写了第一版《SPSS 22.0统计分析从入门到精通》一书,畅销多年。
目  录
目 录

第一部分 基础应用篇

第1章 初识Stata 1

1.1 Stata概述 1

1.1.1 Stata功能简介 1

1.1.2 Stata功能汇总 2

1.2 操作界面 3

1.2.1 窗口介绍 4

1.2.2 语言偏好设置 5

1.2.3 常用快捷键 6

1.3 命令基本语法 6

1.3.1 命令名称(command) 7

1.3.2 变量名称(varlist) 7

1.3.3 按变量分类(by varlist:) 8

1.3.4 赋值(=exp) 9

1.3.5 条件表达式(if exp) 9

1.3.6 限定范围(in range) 10

1.3.7 权重(weight) 11

1.3.8 选项(options) 11

1.4 do文件和log文件 12

1.4.1 do文件的编写 12

1.4.2 运行do文件 13

1.4.3 log文件 14

1.5 获取帮助 14

1.5.1 调用自带帮助 15

1.5.2 使用PDF文档 17

1.6 本章小结 18

第2章 数据管理 19

2.1 变量 19

2.1.1 变量命名规则 19

2.1.2 变量类型 20

2.1.3 变量的显示格式 20

2.1.4 变量标签设置 25

2.2 创建/导入数据集 26

2.2.1 利用数据编辑器创建数据集 26

2.2.2 通过命令输入数据 27

2.2.3 读取已有Stata数据 29

2.2.4 导入其他格式数据 30

2.3 数据集基本操作命令 31

2.3.1 browse命令与edit命令 31

2.3.2 generate命令与replace命令 32

2.3.3 rename命令 33

2.3.4 save命令 33

2.3.5 describe命令 33

2.3.6 list命令 34

2.3.7 codebook命令 34

2.3.8 drop命令与keep命令 35

2.4 数值型变量和字符串变量的转换 36

2.4.1 字符串变量转换为数值型变量 36

2.4.2 数值型变量转换为字符串变量 37

2.4.3 利用real()函数实现字符串数值化 38

2.5 运算符 38

2.5.1 算术运算符 38

2.5.2 关系运算符 39

2.5.3 逻辑运算符 39

2.5.4 运算符优先级 40

2.6 常用函数 40

2.6.1 常用随机数函数 40

2.6.2 常用数学函数 41

2.6.3 常用统计函数 43

2.7 虚拟变量与分类变量 44

2.7.1 虚拟变量 44

2.7.2 分类变量 46

2.8 数据合并与抽取 50

2.8.1 横向合并数据 50

2.8.2 纵向合并数据 52

2.8.3 交叉合并数据 54

2.8.4 抽取数据 57

2.9 本章小结 59

第3章 图形绘制 60

3.1 二维绘图命令族介绍 60

3.2 散点图 62

3.2.1 scatter命令语法格式 62

3.2.2 散点显示设置 63

3.2.3 散点标签设置 67

3.2.4 散点连线设置 68

3.2.5 散点振荡设置 69

3.3 图形设置 70

3.3.1 坐标轴尺度设置 70

3.3.2 坐标轴刻度设置 72

3.3.3 坐标轴标题设置 75

3.3.4 图标题设置 77

3.3.5 图例设置 78

3.3.6 by()选项设置 81

3.3.7 图形显示格式设置 83

3.4 常见图形绘制 84

3.4.1 曲线标绘图 84

3.4.2 连线标绘图 87

3.4.3 拟合图形 87

3.4.4 直方图 90

3.4.5 条形图 92

3.5 图形保存与输出 95

3.5.1 图形保存 95

3.5.2 图形输出 95

3.6 本章小结 96

第二部分 统计分析实现篇

第4章 描述性统计 97

4.1 描述性统计基本理论 97

4.1.1 变量类型 97

4.1.2 频数分布 98

4.1.3 集中趋势 98

4.1.4 离散趋势 100

4.1.5 正态分布 101

4.1.6 偏度和峰度 102

4.1.7 Z标准化得分 103

4.2 连续变量的描述性统计 103

4.2.1 变量摘要统计信息 103

4.2.2 数值型变量汇总统计信息 105

4.2.3 统计量的置信区间 106

4.2.4 正态性检验与数据转换 108

4.3 分类变量的描述性统计 114

4.3.1 列联表概述 114

4.3.2 利用table命令生成列联表 115

4.3.3 利用tabulate命令生成列联表 120

4.3.4 利用tabstat命令生成列联表 129

4.4 本章小结 131

第5章 假设检验 132

5.1 假设检验基础理论 132

5.1.1 假设检验基本步骤 132

5.1.2 t检验 134

5.1.3 检验分类 136

5.2 基于均值的参数检验 137

5.2.1 Stata中的t检验 137

5.2.2 单样本t检验 138

5.2.3 双样本t检验 139

5.2.4 配对样本t检验 141

5.2.5 直接检验法 141

5.3 基于标准差的参数检验 142

5.3.1 Stata中的标准差检验 142

5.3.2 单样本标准差检验 143

5.3.3 双样本方差(标准差)检验 144

5.3.4 直接检验法 144

5.3.5 鲁棒检验 145

5.4 非参数检验 146

5.4.1 单样本正态分布检验 146

5.4.2 两独立样本检验 146

5.4.3 两相关样本检验 147

5.4.4 多独立样本检验 148

5.4.5 游程检验 149

5.5 本章小结 150

第6章 方差分析 151

6.1 单因素方差分析 151

6.1.1 基本理论 151

6.1.2 Stata实现 154

6.1.3 分析示例 155

6.2 多因素方差分析 158

6.2.1 基本理论 159

6.2.2 Stata实现 163

6.2.3 分析示例 164

6.3 协方差分析 169

6.3.1 基本理论 169

6.3.2 Stata实现 170

6.3.3 分析示例 170

6.4 本章小结 172

第7章 相关分析 173

7.1 简单相关分析 173

7.1.1 简单相关分析基础 173

7.1.2 Stata实现 175

7.1.3 分析示例 177

7.2 偏相关分析 180

7.2.1 偏相关分析基础 180

7.2.2 Stata实现 181

7.2.3 分析示例 181

7.3 本章小结 182

第8章 经典线性回归分析 183

8.1 线性回归模型 183

8.1.1 一元线性回归模型 183

8.1.2 多元线性回归模型 184

8.1.3 回归参数的普通最小二乘估计 185

8.1.4 回归方程的统计检验 185

8.1.5 残差分析 191

8.1.6 经典线性回归分析假设 195

8.2 线性回归的Stata实现 196

8.2.1 回归分析命令 196

8.2.2 回归系数的协方差矩阵 198

8.2.3 计算拟合值和残差 199

8.2.4 对回归系数进行假设检验 201

8.3 约束回归分析 202

8.3.1 约束回归条件设置 203

8.3.2 约束回归命令 203

8.3.3 约束回归分析示例 203

8.4 本章小结 205

第9章 非经典线性回归分析 206

9.1 多重共线性 206

9.1.1 多重共线性的检验 206

9.1.2 多重共线性的处理 207

9.2 内生性 211

9.2.1 内生性的检验 211

9.2.2 内生性的处理 214

9.2.3 扩展回归模型 215

9.3 异方差 219

9.3.1 异方差的检验 219

9.3.2 异方差的处理 221

9.4 本章小结 223

第10章 高级回归分析 224

10.1 非线性回归分析 224

10.1.1 Stata实现 224

10.1.2 应用示例 225

10.2 非参数回归分析 227

10.2.1 Stata实现 227

10.2.2 应用示例 227

10.3 分位数回归分析 229

10.3.1 Stata实现 229

10.3.2 应用示例 229

10.4 断尾回归分析 231

10.4.1 Stata实现 231

10.4.2 应用示例 231

10.5 截取回归分析 233

10.5.1 Stata实现 233

10.5.2 应用示例 233

10.6 样本选择模型分析 235

10.6.1 Stata实现 236

10.6.2 应用示例 236

10.7 本章小结 238

第11章 离散回归分析 239

11.1 二值响应模型 239

11.1.1 二元Logistic回归分析 239

11.1.2 二元Probit回归分析 241

11.2 多值响应模型 242

11.2.1 无序响应模型 242

11.2.2 有序响应模型 245

11.3 本章小结 248

第12章 聚类分析 249

12.1 聚类分析基本理论 249

12.1.1 距离的定义 249

12.1.2 指标间的相似系数 251

12.1.3 类间距离及其递推公式 252

12.1.4 K均值聚类 253

12.2 划分聚类分析 254

12.2.1 Stata实现 255

12.2.2 应用示例 256

12.3 层次聚类分析 259

12.3.1 Stata实现 259

12.3.2 应用示例 261

12.4 本章小结 264

第13章 主成分分析与因子分析 265

13.1 主成分分析 265

13.1.1 主成分分析基本理论 265

13.1.2 Stata实现 270

13.1.3 主成分分析的其他命令 271

13.1.4 应用示例 278

13.2 因子分析 282

13.2.1 因子分析基本理论 282

13.2.2 Stata实现 288

13.2.3 因子分析的其他命令 288

13.2.4 应用示例 289

13.3 本章小结 293

第三部分 时间序列分析篇

第14章 时间序列分析初步 294

14.1 基本时间序列模型 294

14.1.1 时间序列的构成因素 294

14.1.2 时间序列长期趋势分析 295

14.1.3 平稳性检验 297

14.2 数据预处理的Stata实现 298

14.2.1 定义时间序列 298

14.2.2 调整时间设置的初始值 299

14.2.3 时间变量为字符串格式时的处理 301

14.2.4 拓展时间区间 302

14.2.5 绘制时间序列趋势图 304

14.2.6 时间序列算子 305

14.3 趋势分析与平滑方法的Stata实现 306

14.3.1 移动平均法 306

14.3.2 指数平滑法 308

14.3.3 非季节性Holt-Winters平滑法 310

14.3.4 季节性Holt-Winters平滑法 312

14.4 本章小结 315

第15章 ARIMA模型 316

15.1 模型基本理论 316

15.1.1 自回归过程(AR模型) 316

15.1.2 移动平均过程(MA模型) 317

15.1.3 自回归移动平均过程(ARMA模型) 318

15.1.4 单整自回归移动平均过程(ARIMA模型) 318

15.2 单位根过程及其检验 319

15.2.1 常见的非平稳随机过程 319

15.2.2 单位根检验 320

15.2.3 协整检验 322

15.3 ARIMA模型的Stata实现 322

15.3.1 相关性检验 322

15.3.2 平稳性检验 324

15.3.3 Stata实现 328

15.4 本章小结 333

第16章 VAR模型与VEC模型 3

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