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《统计》复习课件本课件旨在帮助学生复习统计学的基本概念和方法,并提供一些练习题以巩固学习成果绪论本节将介绍统计学的基本概念、定义、特点、作用以及研究对象和研究方法,为后续章节的学习奠定基础统计学的定义
1.1统计学是一门以数据为基础的学科统计学研究的是数据的收集和分析它利用数据收集、整理、分析和解释来揭示事物规律,为决策提它涵盖数据的收集、整理、描述、推断、预测和应用等方面通供依据过统计方法,我们可以从数据中获取有价值的信息,并做出科学的决策统计学的特点和作用
1.2数据分析社会科学预测趋势统计学能将庞大的数据进行分析,揭示其内统计学在社会科学研究中扮演重要角色,帮基于数据分析,统计学可以预测未来趋势,在规律助理解社会现象为决策提供依据统计学的研究对象和研究方法
1.3研究对象研究方法方法类型统计学研究的对象是各种各样的数据,包括统计学主要采用观察、调查、实验、分析等统计学方法主要分为描述统计和推断统计,社会、经济、科学、工程等各个领域的数方法,收集、整理、分析数据,得出科学结描述统计用于描述数据特征,推断统计用于据论推断总体特征统计数据统计数据是统计学研究的基础,它为统计分析提供原始材料统计数据是指经过统计调查、整理和加工的数字资料,反映着客观事物的数量特征统计数据的概念和类型
2.1统计数据概念统计数据类型统计数据特点
1.
2.
3.123统计数据是指通过调查、收集、整统计数据可分为定量数据和定性数统计数据具有客观性、数量性、典型理、分析而得出的反映客观现象的数据,定量数据是指可以用数字表示的性和可比性等特点量特征数值型数据,而定性数据则描述的是事物的类别和属性,无法用数字表示统计数据的收集和整理
2.2123数据收集数据整理数据录入收集数据是统计分析的第一步,需要制整理数据是为了便于分析,通常包括对数据录入是将收集到的数据转化为计算定明确的收集目标和方法,确保数据的数据进行分类、排序、汇总等操作,并机可处理的格式,需要保证数据的准确准确性和完整性进行必要的检验和校正性和一致性,并进行必要的备份和安全管理统计图表的绘制
2.3统计图表是数据可视化的有效工具,能帮助我们快速理解数据趋势和特征常见统计图表包括直方图、饼图、折线图、散点图等绘制统计图表时要注意选择合适的图表类型,并根据数据特点设置图表的标题、轴标签、图例等要素统计描述
3.统计描述是统计学中重要的组成部分,它用简洁的数字和图表来概括和描述数据特征,帮助我们了解数据的分布、集中趋势和离散程度集中趋势的测度
3.1平均数中位数最常用的集中趋势测度,代表数将数据按大小排列,位于中间位据集中趋势的中心位置置的数值,不受极端值影响众数数据集中出现次数最多的数值,反映数据集中趋势的典型值离散程度的测度
3.2标准差方差极差四分位差衡量数据点与平均值的偏差程标准差的平方,反映数据分布最大值和最小值之差,反映数第三四分位数与第一四分位数度标准差越大,数据点越分的离散程度据的范围之差,反映数据中间50%的离散散程度正态分布
3.3正态分布是统计学中最重要的概率分布之一它是许多自然现象和社会现象的概率分布模型,例如身高、体重、智力等正态分布的图形呈钟形,对称分布,平均数、中位数和众数都位于分布的中心位置抽样推断
4.抽样推断是统计学中重要的组成部分它利用样本信息对总体进行推断抽样分布
4.1概念作用分类
1.
2.
3.123抽样分布是统计推断的基础,研究样利用样本信息推断总体特征,需要借常见抽样分布包括正态分布、t分本统计量的分布规律.助抽样分布.布、卡方分布和F分布.点估计
4.2样本统计量无偏估计点估计使用样本统计量来估计总一个好的估计量应该无偏,这意体参数的值例如,使用样本均味着估计量的期望值等于被估计值估计总体均值的总体参数有效估计一致估计有效估计是指在所有无偏估计量一致估计是指当样本量增加时,中,方差最小的估计量,它提供估计量越来越接近总体参数的真了更精确的估计实值区间估计
4.3区间估计的定义区间估计的步骤•区间估计是根据样本数据估计总体参数的范围确定置信水平•计算样本统计量利用样本统计量来估计总体参数的真值所在范围,即用一个随机•确定置信区间区间来估计总体参数置信区间是通过样本数据计算得到的一个范围,这个范围包含总体参数的真值假设检验假设检验是统计学中用来检验关于总体参数或总体分布的假设是否成立的统计方法假设检验的基本概念
5.1假设数据分析概率假设检验是对一个假设进行检验检验其是通过分析样本数据来收集证据,判断假设是假设检验依赖于概率和统计理论,以评估假否符合实际情况否成立设是否成立的可能性单总体假设检验
5.2建立原假设1假设总体参数为特定值建立备择假设2与原假设相对立选择检验统计量3用于检验原假设确定拒绝域4检验统计量落入拒绝域则拒绝原假设单总体假设检验用于判断总体参数是否与特定值相符首先,建立原假设和备择假设,然后选择合适的检验统计量,并根据显著性水平确定拒绝域最后,根据样本数据计算检验统计量的值,并将其与拒绝域进行比较,从而判断是否拒绝原假设两总体假设检验
5.3检验目的比较两个总体的参数是否相等,例如比较两个不同品牌的灯泡的平均寿命是否相同检验步骤
1.提出假设,
2.选择检验统计量,
3.计算检验统计量的值,
4.确定p值,
5.做出结论检验类型常见的两总体假设检验包括t检验、z检验、F检验等,选择合适的检验类型取决于数据的特征和假设检验的目的应用场景两总体假设检验广泛应用于医疗、市场调研、工程等领域,可以用来比较不同治疗方案的效果、不同广告策略的效率等相关分析
6.相关分析是统计学中研究两个或多个变量之间关系的一种方法通过相关分析可以了解变量之间的关系类型、强弱程度和方向性相关性的概念
6.1变量之间的关系正相关负相关相关性是指两个变量之间线性关系的程度当一个变量的值增加时,另一个变量的值也当一个变量的值增加时,另一个变量的值倾倾向于增加向于减少相关系数的计算
6.2相关系数是用来衡量两个变量之间线性关系强度的指标相关系数的取值范围为-1到1,表示线性关系的方向和强度当相关系数为1时,表示两个变量之间存在完全正相关关系当相关系数为-1时,表示两个变量之间存在完全负相关关系当相关系数为0时,表示两个变量之间不存在线性关系相关系数线性关系强度1完全正相关-1完全负相关0不存在线性关系相关分析的应用
6.3商业领域社会科学研究相关分析可帮助企业分析不同因相关分析可用于研究社会现象之素之间的关系,例如,消费者购间的关系,例如,教育程度与收买行为与产品价格、广告投入之入水平之间的关系,并根据分析间的关系,并根据分析结果制定结果进行社会政策的制定和调营销策略整自然科学研究金融领域相关分析可用于研究自然现象之相关分析可用于分析金融市场中间的关系,例如,气温与降雨量的各种资产之间的关系,例如,之间的关系,并根据分析结果预股票价格与利率之间的关系,并测未来天气变化根据分析结果制定投资策略回归分析
7.回归分析是统计学中研究变量之间关系的一种重要方法通过建立回归模型,可以分析自变量对因变量的影响程度回归模型的建立
7.1模型设定1选择合适的回归模型变量选择2确定自变量和因变量参数估计3使用最小二乘法估计模型参数模型检验4评估模型的拟合优度和显著性回归模型的建立是一个逐步的过程,首先需要选择合适的模型类型,然后确定自变量和因变量,并使用最小二乘法估计模型参数,最后进行模型检验,评估模型的拟合优度和显著性参数的估计
7.2最小二乘法最大似然估计
1.
2.12利用最小二乘法,可以通过求最大似然估计是一种常用的参解回归方程系数的最佳估计数估计方法,它基于最大化样值本数据的似然函数检验估计值的可靠性
3.3对估计值的可靠性进行检验,确保参数估计结果的准确性和可信度回归分析的应用
7.3预测解释控制决策回归分析可用于预测未来值,回归分析可以解释变量之间的回归分析可以用来控制变量,回归分析可以帮助决策者制定例如根据历史数据预测销售额关系,例如分析经济增长与投例如通过控制广告支出来预测最佳策略,例如确定最佳投资或股价资之间的关系销售额组合。
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