应用回归分析(第五版)
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全新
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作者何晓群 刘文卿
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300270517
出版时间2019-07
装帧平装
开本其他
定价39元
货号9787300270517
上书时间2024-10-21
商品详情
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目录
第1章 回归分析概述
1.1 变量间的统计关系
1.2 回归方程与回归名称的由来
1.3 回归分析的主要内容及其一般模型
1.4 建立实际问题回归模型的过程
1.5 回归分析应用与发展述评
思考与练习
第2章 一元线性回归
2.1 一元线性回归模型
2.2 参数β0,β1的估计
2.3 最小二乘估计的性质
2.4 回归方程的显著性检验
2.5 残差分析
2.6 回归系数的区间估计
2.7 预测和控制
2.8 本章小结与评注
思考与练习
第3章 多元线性回归
3.1 多元线性回归模型
3.2 回归参数的估计
3.3 参数估计量的性质
3.4 回归方程的显著性检验
3.5 中心化和标准化
3.6 相关阵与偏相关系数
3.7 本章小结与评注
思考与练习
第4章 违背基本假设的情况
4.1 异方差性产生的背景和原因
4.2 一元加权最小二乘估计
4.3 多元加权最小二乘估计
4.4 自相关性问题及其处理
4.5 BOX-COX变换
4.6 异常值与强影响点
4.7 本章小结与评注
思考与练习
第5章 自变量选择与逐步回归
5.1自变量选择对估计和预测的影响5.2 所有子集回归
5.3 逐步回归
5.4 本章小结与评注
思考与练习
第6章 多重共线性的情形及其处理
6.1 多重共线性产生的背景和原因
6.2 多重共线性对回归模型的影响
6.3 多重共线性的诊断
6.4 消除多重共线性的方法
6.5 本章小结与评注
思考与练习
第7章 岭回归
7.1 岭回归估计的定义
7.2 岭回归估计的性质
内容摘要
全书共分10章。第1章对回归分析的研究内容和建模过程做出综述性介绍;第2章和第3章详细介绍了一
元和多元线性回归的参数估计、显著性检验及其应用;第4章对违背回归模型基本假设的异方差、自相关和异常值等问题给出了诊断和处理方法,在这一章增加了BOX-COX变换;第5章介绍了回归变量选择与逐步回归方法;第6章就多重共线性的产生背景、诊断方法、
处理方法等方面结合实际经济问题加以讨论;第7章介绍岭回归估计,它是解决共线性问题的一种非常实用的方法;第8章介绍了主成分回归与偏最小二乘;第9章介绍了可化为线性回归的曲线回归、多项式回归,以及不能线性化的非线性回归模型的计算;第10章分别介绍了自变量中含定性变量和因变量是定性变量的回归问题,以及因变量是多类别和有序变量的回归问题。
本书作为回归分析的应用教材,重点是结合SPSS软件使用回归分析中的各种方法,比较各种方法的适
用条件,并正确解释分析结果。为了保持教材的完整性,对一些基本的公式和定理给出了推导和证明,对一些基本的理论性质也做了必要的说明。对统计学专业的本科生可以全面系统地讲述教材的内容;对非统
计学专业的本科生应该舍弃其中理论性质的内容;对非统计学专业的研究生可以根据具体情况选择讲授其中的内容。
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