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应用logistic回归分析

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作者(美)斯科特·梅纳德(Scott Menard)著

出版社格致出版社

ISBN9787543235045

出版时间2023-10

装帧平装

开本32开

定价45元

货号13913955

上书时间2024-10-18

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录


 第1章 线性回归和应用logistic回归模型

 第1节 回归假设

 第2节 非线性关系和变量转换

 第3节 二分因变量的概率、发生比、优比和logit转换

 第4节 logistic回归:导论

 第2章 评估logistic回归模型的统计概要

 第1节 R2,F和误差平方和

 第2节 拟合优度:GM,R2L和对数似然

 第3节 预测效率:λp,τp,Фp和二项检验

 第4节 举例:评估logistic回归模式的充足性

 第5节 总结:评估logistic回归模型

 第3章 解释logistic回归系数

 第1节 logistic回归分析的统计显著性

 第2节 解释非标准化logistic回归系数

 第3节 实质意义和标准系数

 第4节 指数化系数或发生比数比

 第5节 分类预测变量:对比和解释

 第6节 交互作用

 第7节 逐步logistic回归

 第4章 诊断logistic回归的介绍

 第1节 设定误差

 第2节 共线性

 第3节 数值问题:零格数和接近分离

 第4节 残差分析

 第5节 过度分散和过度集中

 第6节 logistic回归诊断的规程

 第5章 多分类logistic回归及其替代方法

 第1节 多分类名义因变量

 第2节 多分类或多项式定序因变量

 第3节 结论

 附录

 注释

 参考文献

 译名对照表

精彩内容
线性回归模型是一个非常有效且重要的数据分析方法,但当因变量有两个或三个分类的话,就需要应用logistic回归分析。本书全面解释了logistic回归模型的估计、解释和诊断结果,系统地把logistic回归与线性回归模型的R2、估计标准误差、t比率和斜率做比较。传统回归诊断和学生化残差、杠杆、dbeta都包括在创新的logistic诊断法内。最后仔细说明了多选项和不排序多分类因变量的问题。另外,本书更新了现今应用的计算机软件,深入评论了不同的拟合优度,并增加了分组数据、预测效率和风险比等新内容。

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