• 应用Logistic回归分析(第2版)
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应用Logistic回归分析(第2版)

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北京房山
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作者(美)斯科特·梅纳德

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1203096597

上书时间2024-07-05

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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

内容摘要
线性回归模型是一个非常有效且重要的数据分析方法,但它的局限性是要求因变量是定量变量(定距变量、定比变量)而非定性变量(定序变量、定类变量)。但在许多实际问题中,经常出现因变量有两个或三个分类的情况,此时就需要应用logistic回归分析。本书系统地把logistic回归与线性回归模型的OLS的R²、估计标准误差、t比率和斜率做比较,全面解释了logistic回归模型的估计、解释和诊断结果。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。最后详细说明了多选项和不排序多分类因变量的问题。

主要特点

·内容丰富,从基本原理到技术应用均做了详细介绍

·更新了现今应用的计算机软件,让该分析方法使用更方便、灵活

·增加新内容,为实践应用提供进一步指引

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