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SPSS統(tǒng)計分析方法及應用

SPSS統(tǒng)計分析方法及應用

定 價:¥46.00

作 者: 薛薇 編著
出版社: 電子工業(yè)出版社
叢編項: 北京市高等教育精品教材立項項目
標 簽: 統(tǒng)計軟件

ISBN: 9787121002724 出版時間: 2004-09-01 包裝: 膠版紙
開本: 小16開 頁數(shù): 483 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  附光盤本書是北京市高等教育精品教材立項項目,全書以統(tǒng)計分析的應用需求為主線,以通俗易懂的語言對SPSS中的主要統(tǒng)計分析方示和枋心思想進行系統(tǒng)的介紹,并對基在SPSS中的操作實現(xiàn)步驟進行詳盡說膽,同時配合應用案例分析,使讀者能夠較快領(lǐng)會方法的要點,掌握方法的實現(xiàn)操作,明確方法的適應特點,本書克服SPSS手冊類教材中只注重操作說明而忽略原理講解的不足,同時彌補了統(tǒng)計專業(yè)教材中只注重原理述論而缺乏實現(xiàn)工具的缺憾,是一本特色鮮明、具有廣泛使用價值的精品教材。

作者簡介

暫缺《SPSS統(tǒng)計分析方法及應用》作者簡介

圖書目錄

第1章  SPSS統(tǒng)計分析軟件概述  
1.1  SPSS的發(fā)展及特點  
1.2  SPSS使用基礎(chǔ)  
1.2.1  SPSS軟件的安裝和啟動  
1.2.2  SPSS的基本操作環(huán)境  
1.2.3  SPSS軟件的退出 
1.2.4  SPSS軟件的三種基本使用方式 
1.3  利用SPSS進行數(shù)據(jù)分析的基本步驟( 
1.3.1  數(shù)據(jù)分析的一般步驟  
1.3.2  利用SPSS進行數(shù)據(jù)分析的一般步驟 
第2章  SPSS數(shù)據(jù)文件的建立和管理  
2.1  SPSS數(shù)據(jù)文件 
2.1.1  SPSS數(shù)據(jù)文件的特點 
2.1.2  SPSS數(shù)據(jù)的基本組織方式 
2.2  SPSS數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)和定義方法 
2.2.1  變量名(Name) 
2.2.2  數(shù)據(jù)類型(Type)、寬度(Width)、列寬度(Columns) 
2.2.3  變量名標簽(Label)  
2.2.4  變量值標簽(Value Labels) 
2.2.5  缺失數(shù)據(jù)(Missing) 
2.2.6  度量尺度(Measure) 
2.2.7  結(jié)構(gòu)定義的基本操作  
2.3  SPSS結(jié)構(gòu)定義的應用案例  
2.4  SPSS數(shù)據(jù)的錄入與編輯  
2.4.1  SPSS數(shù)據(jù)的錄入 
2.4.2  SPSS數(shù)據(jù)的編輯 
2.5  SPSS數(shù)據(jù)的保存  
2.5.1  SPSS支持的數(shù)據(jù)格式 
2.5.2  保存SPSS數(shù)據(jù)的基本操作 
2.6  讀取其他格式的數(shù)據(jù)文件  
2.6.1  直接讀入其他格式的數(shù)據(jù)文件 
2.6.2  使用文本向?qū)ёx入文本文件 
2.7  SPSS數(shù)據(jù)文件的合并 
2.7.1  縱向合并數(shù)據(jù)文件
2.7.2  橫向合并數(shù)據(jù)文件 
第3章  SPSS數(shù)據(jù)的預處理 
3.1  數(shù)據(jù)的排序 
3.1.1  數(shù)據(jù)排序的目的 
3.1.2  數(shù)據(jù)排序的基本操作 
3.1.3  數(shù)據(jù)排序的應用舉例  
3.2  變量計算 
3.2.1  變量計算的目的  
3.2.2  SPSS算術(shù)表達式  
3.2.3  SPSS條件表達式 
3.2.4  SPSS函數(shù)  
3.2.5  變量計算的基本操作 
3.2.6  變量計算的應用舉例 
3.3  數(shù)據(jù)選取 
3.3.1  數(shù)據(jù)選取的目的 
3.3.2  數(shù)據(jù)選取的基本方式  
3.3.3  數(shù)據(jù)選取的基本操作 
3.3.4  數(shù)據(jù)選取的應用舉例 
3.4  計數(shù) 
3.4.1  計數(shù)目的  
3.4.2  計數(shù)區(qū)間  
3.4.3  計數(shù)的基本操作 
3.4.4  計數(shù)的應用舉例  
3.5  分類匯總 
3.5.1  分類匯總的目的  
3.5.2  分類匯總的基本操作  
3.5.3  分類匯總的應用舉例 
3.6  數(shù)據(jù)分組 
3.6.1  數(shù)據(jù)分組的目的 
3.6.2  SPSS的單變量值分組  
3.6.3  SPSS的組距分組 
3.6.4  SPSS的分位數(shù)分組 
3.7  數(shù)據(jù)預處理的其他功能 
3.7.1  數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)置  
3.7.2  加權(quán)處理 
3.7.3  數(shù)據(jù)拆分  
3.7.4  SPSS變量集 
第4章  SPSS基本統(tǒng)計分析  
4.1  頻數(shù)分析 
4.1.1  頻數(shù)分析的目的和基本任務 
4.1.2  頻數(shù)分析的基本操作  
4.1.3  SPSS頻數(shù)分析的擴展功能 
4.1.4  頻數(shù)分析的應用舉例 
4.2  計算基本描述統(tǒng)計量  
4.2.1  基本描述統(tǒng)計量 
4.2.2  計算基本描述統(tǒng)計量的基本操作  
4.2.3  計算基本描述統(tǒng)計量的應用舉例  
4.3  交叉分組下的頻數(shù)分析 
4.3.1  交叉分析下的頻數(shù)分析的目的和基本任務 
4.3.2  交叉列聯(lián)表的主要內(nèi)容 
4.3.3  交叉列聯(lián)表行列變量間關(guān)系的分析 
4.3.4  交叉分組下的頻數(shù)分析的基本操作 
4.3.5  交叉分組下的頻數(shù)分析的應用舉例 
4.3.6  SPSS中列聯(lián)表分析的其他方法  
4.4  多選項分析 
4.4.1  多選項分析的目的  
4.4.2  多選項分析的基本操作  
4.4.3  多選項分析的應用舉例  
4.5  比率分析 
4.5.1  比率分析的目的和主要指標  
4.5.2  比率分析的基本步驟  
4.5.3  比率分析的應用舉例 
第5章  SPSS的參數(shù)檢驗 
5.1  參數(shù)檢驗概述  
5.1.1  推斷統(tǒng)計與參數(shù)檢驗  
5.1.2  假設檢驗的基本思想 
5.1.3  假設檢驗的基本步驟 
5.2  單樣本t檢驗  
5.2.1  單樣本t檢驗的目的 
5.2.2  單樣本t檢驗的基本步驟 
5.2.3  單樣本t檢驗的基本操作 
5.2.4  單樣本t檢驗的應用舉例 
5.3  兩獨立樣本t檢驗  
5.3.1  兩獨立樣本t檢驗的目的 
5.3.2  兩獨立樣本t檢驗的基本步驟 
5.3.3  兩獨立樣本t檢驗的基本操作  
5.3.4  兩獨立樣本t檢驗的應用舉例 
5.4  兩配對樣本t檢驗  
5.4.1  兩配對樣本t檢驗的目的  
5.4.2  兩配對樣本t檢驗的基本步驟 
5.4.3  兩配對樣本t檢驗的基本操作  
5.4.4  兩配對樣本t檢驗的應用舉例 
第6章  SPSS的方差分析 
6.1  方差分析概述  
6.2  單因素方差分析 
6.2.1  單因素方差分析的基本思想 
6.2.2  單因素方差分析的數(shù)學模型 
6.2.3  單因素方差分析的基本步驟 
6.2.4  單因素方差分析的基本操作 
6.2.5  單因素方差的應用舉例 
6.2.6  單因素方差分析的進一步分析  
6.2.7  單因素方差應用舉例的進一步分析  
6.3  多因素方差分析  
6.3.1  多因素方差分析的基本思想 
6.3.2  多因素方差分析的數(shù)學模型  
6.3.3  多因素方差分析的基本步驟 
6.3.4  多因素方差分析的基本操作  
6.3.5  多因素方差分析的應用舉例 
6.3.6  多因素方差分析的進一步分析 
6.3.7  多因素方差分析應用舉例的進一步分析 
6.4  協(xié)方差分析  
6.4.1  協(xié)方差分析的基本思路 
6.4.2  協(xié)方差分析的數(shù)學模型  
6.4.3  協(xié)方差分析的基本操作 
6.4.4  協(xié)方差分析的應用舉例 
第7章  SPSS的非參數(shù)檢驗 
7.1  單樣本的非參數(shù)檢驗  
7.1.1  總體分布的卡方檢驗 
7.1.2  二項分布檢驗  
7.1.3  單樣本KS檢驗 
7.1.4  變量值隨機性檢驗  
7.2  兩獨立樣本的非參數(shù)檢驗 
7.2.1  兩獨立樣本的曼惠特尼U檢驗(MannWhitney U) 
7.2.2  兩獨立樣本的KS檢驗  
7.2.3  兩獨立樣本的游程檢驗(WaldWolfwitz Runs) 
7.2.4  極端反應檢驗(Moses Extreme Reactions)  
7.2.5  兩獨立樣本非參數(shù)檢驗的基本操作 
7.2.6  兩獨立樣本非參數(shù)檢驗的應用舉例  
7.3  多獨立樣本的非參數(shù)檢驗 
7.3.1  中位數(shù)檢驗  
7.3.2  多獨立樣本的KruskalWallis檢驗 
7.3.3  多獨立樣本的JonkheereTerpstra檢驗 
7.3.4  多獨立樣本非參數(shù)檢驗的基本操作 
7.3.5  多獨立樣本非參數(shù)檢驗的應用舉例 
7.4  兩配對樣本的非參數(shù)檢驗 
7.4.1  兩配對樣本的McNemar檢驗 
7.4.2  兩配對樣本的符號檢驗  
7.4.3  兩配對樣本的Wilcoxon符號秩檢驗 
7.4.4  兩配對樣本非參數(shù)檢驗的基本操作 
7.4.5  兩配對樣本非參數(shù)檢驗的應用舉例 
7.5  多配對樣本的非參數(shù)檢驗 
7.5.1  多配對樣本的Friedman檢驗  
7.5.2  多配對樣本的Cochran Q檢驗 
7.5.3  多配對樣本的Kendall協(xié)同系數(shù)檢驗 
7.5.4  多配對樣本非參數(shù)檢驗的基本操作  
7.5.5  多配對樣本非參數(shù)檢驗的應用舉例  
第8章  SPSS的相關(guān)分析和線性回歸分析 
8.1  相關(guān)分析和回歸分析概述 
8.2  相關(guān)分析 
8.2.1  散點圖  
8.2.2  相關(guān)系數(shù) 
8.2.3  相關(guān)分析應用舉例  
8.3  偏相關(guān)分析  
8.3.1  偏相關(guān)分析和偏相關(guān)系數(shù) 
8.3.2  偏相關(guān)分析的基本操作 
8.3.3  偏相關(guān)分析的應用舉例 
8.4  線性回歸分析  
8.4.1  回歸分析概述  
8.4.2  線性回歸模型  
8.4.3  回歸參數(shù)的普通最小二乘估計  
8.4.4  回歸方程的統(tǒng)計檢驗 
8.4.5  多元回歸分析中的其他問題 
8.4.6  線性回歸分析的基本操作 
8.4.7  線性回歸分析的其他操作  
8.4.8  線性回歸分析的應用舉例 
8.5  曲線估計  
8.5.1  曲線估計概述 
8.5.2  曲線估計的基本操作 
8.5.3  曲線估計的應用舉例 
8.6  二項Logistic回歸  
8.6.1  二項Logistic回歸概述 
8.6.2  二項Logistic回歸的基本操作 
8.6.3  二項Logistic回歸的其他操作 
8.6.4  二項Logistic回歸的應用舉例 
第9章  SPSS的聚類分析  
9.1  聚類分析的一般問題  
9.1.1  聚類分析的意義 
9.1.2  聚類分析中“親疏程度”的度量方法 
9.1.3  聚類分析幾點說明 
9.2  層次聚類 
9.2.1  層次聚類的兩種類型和兩種方式 
9.2.2  個體與小類、小類與小類間“親疏程度”的度量方法 
9.2.3  層次聚類的基本操作  
9.2.4  層次聚類的應用舉例  
9.3  KMeans聚類 
9.3.1  KMeans聚類分析的核心步驟 
9.3.2  KMeans聚類分析的基本操作 
9.3.3  KMeans聚類分析的應用舉例 
第10章  SPSS的因子分析 
10.1  因子分析概述  
10.1.1  因子分析的意義 
10.1.2  因子分析的數(shù)學模型和相關(guān)概念 
10.2  因子分析的基本內(nèi)容 
10.2.1  因子分析的基本步驟 
10.2.2  因子分析的前提條件 
10.2.3  因子提取和因子載荷矩陣的求解  
10.2.4  因子的命名 
10.2.5  計算因子得分 
10.3  因子分析的基本操作及案例  
10.3.1  因子分析的基本操作 
10.3.2  因子分析的應用舉例 
第11章  SPSS的對應分析 
11.1  對應分析概述 
11.1.1  對應分析的提出 
11.1.2  對應分析的基本思想 
11.2  對應分析的基本步驟 
11.3  對應分析的基本操作及案例 
11.3.1  對應分析的基本操作 
11.3.2  對應分析的應用舉例 
第12章  SPSS的信度分析 
12.1  信度分析概述  
12.1.1  信度分析的提出  
12.1.2  信度分析的基本原理 
12.2  信度分析的基本操作及案例  
12.2.1  信度分析的基本操作 
12.2.2  信度分析的應用舉例 
第13章  SPSS的對數(shù)線性模型 
13.1  對數(shù)線性模型概述 
13.1.1  模型的提出  
13.1.2  基本概念和基本思路 
13.2  飽和模型和非飽和層次模型  
13.2.1  飽和模型和參數(shù)估計  
13.2.2  飽和模型檢驗 
13.2.3  非飽和層次模型 
13.2.4  建立飽和模型和非飽和層次模型的基本操作 
13.2.5  飽和模型和非飽和層次模型的應用舉例 
13.3  一般模型 
13.3.1  一般模型的概述 
13.3.2  建立一般模型的基本操作  
13.3.3  建立一般模型的應用舉例 
13.4  Logit模型  
13.4.1  Logit模型的概述 
13.4.2  Logit模型的應用舉例 
第14章  SPSS的時間序列分析  
14.1  時間序列分析概述  
14.1.1  時間序列的相關(guān)概念( 
14.1.2  時間序列分析的一般步驟 
14.1.3  SPSS時間序列分析的特點  
14.2  數(shù)據(jù)準備  
14.3  時間序列的圖形化觀察及檢驗 
14.3.1  時間序列的圖形化觀察及檢驗目的  
14.3.2  時間序列的圖形化觀察工具 
14.3.3  時間序列的檢驗方法 
14.3.4  時間序列的圖形化觀察和檢驗的基本操作 
14.4  時間序列的預處理 
14.4.1  時間序列預處理的目的和主要方法 
14.4.2  時間序列預處理的基本操作 
14.5  時間序列的簡單回歸分析法和趨勢外推法 
14.5.1  簡單回歸分析法和趨勢外推法概述  
14.5.2  簡單回歸分析法和趨勢外推法應用舉例  
14.6  指數(shù)平滑法 
14.6.1  指數(shù)平滑法的基本思想 
14.6.2  指數(shù)平滑法的模型  
14.6.3  指數(shù)平滑法的基本操作 
14.6.4  指數(shù)平滑法的應用舉例  
14.7  自回歸法  
14.7.1  自回歸法的基本思想和模型 
14.7.2  自回歸法的基本操作  
14.7.3  自回歸法的應用舉例 
14.8  ARIMA模型分析 
14.8.1  ARIMA分析的基本思想和模型 
14.8.2  ARIMA分析的基本操作 
14.8.3  ARIMA分析的應用舉例 
14.9  季節(jié)調(diào)整法  
14.9.1  季節(jié)調(diào)整法的基本思想和模型  
14.9.2  季節(jié)調(diào)整法的基本操作  
14.9.3  季節(jié)調(diào)整法的應用舉例  
參考文獻

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