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出版社:人民邮电出版社

以下为《R语言统计入门(第2版)》的配套数字资源,这些资源在您购买图书后将免费附送给您:
  • 人民邮电出版社
  • 9787115348630
  • 280323
内容简介
  《R语言统计入门(第2版)》以最恰当的方式向初学者介绍了R语言的全貌,内容涵盖基本的R编程方法、基本数据处理和一些高级数据操作的技巧,有助于读者理解R向量化编程的特点。此外,作者在《R语言统计入门(第2版)》中还详细描述了包含回归分析、假设检验、广义线性模型、非线性拟合等常用统计方法的原理。虽然《R语言统计入门(第2版》以实际案例解析居多,但是并非不重视理论,作者恰当而到位地描述了理论方面的内容,既不晦涩,也非浅薄,而是向读者打开了一扇窗。作者希望这《R语言统计入门(第2版)》可以作为一道“开胃菜”引导更多的人投入到对统计和R的研究之中。
  本书适合数据分析,数据统计人员及R用户学习参考。
目录
第1章 基础知识 1.1 初始步骤 1.1.1 大型计算器 1.1.2 赋值 1.1.3 向量运算 1.1.4 标准过程 1.1.5 作图 1.2 R语言基础 1.2.1 表达式和对象 1.2.2 函数和参数 1.2.3 向量 1.2.4 引用和转义序列 1.2.5 缺失值 1.2.6 生成向量的函数 1.2.7 矩阵和数组 1.2.8 因子 1.2.9 列表 1.2.10 数据框 1.2.11 索引 1.2.12 条件选择 1.2.13 数据框的索引 1.2.14 分组数据和数据框 1.2.15 隐式循环 1.2.16 排序 1.3 练习题 第2章 R语言环境 2.1 会话管理 2.1.1 工作空间窗口 2.1.2 文本输出 2.1.3 脚本 2.1.4 获取帮助 2.1.5 包 2.1.6 内置数据 2.1.7 attach和detach 2.1.8 subset,transform和within 2.2 作图系统 2.2.1 图形布局 2.2.2 利用部分构造图形 2.2.3 par的使用 2.2.4 组合图形 2.3 R编程 2.3.1 流程控制 2.3.2 类和类函数 2.4 数据输入 2.4.1 读取文本文件 2.4.2 ble的进一步讨论 2.4.3 数据编辑器 2.4.4 其他程序的接口 2.5 练习题 第3章 概率和分布 3.1 随机抽样 3.2 概率计算和排列组合 3.3 离散分布 3.4 连续分布 3.5 R中的内置分布 3.5.1 密度 3.5.2 累积分布函数 3.5.3 分位数 3.5.4 随机数字 3.6 练习题 第4章 描述性统计和图形 4.1 单组的汇总统计量 4.2 分布的图形展示 4.2.1 直方图 4.2.2 经验累积分布 4.2.3 Q-Q图 4.2.4 箱式图 4.3 分组数据的汇总统计量 4.4 分组数据作图 4.4.1 直方图 4.4.2 并联箱式图 4.4.3 带状图 4.5 表格 4.5.1 生成表格 4.5.2 边际表格和相对频数 4.6 表格的图形显示 4.6.1 条形图 4.6.2 点图 4.6.3 饼图 4.7 练习题 第5章 单样本与双样本检验 5.1 单样本t检验 5.2 Wilcoxon符号秩检验 5.3 两样本t检验 5.4 比较方差 5.5 两样本Wilcoxon检验 5.6 配对t检验 5.7 配对Wilcoxon检验 5.8 练习题 第6章 回归与相关性 6.1 简单线性回归 6.2 残差与回归值 6.3 预测与置信带 6.4 相关性 6.4.1 皮尔逊相关系数 6.4.2 斯皮尔曼相关系数 6.4.3 肯德尔等级相关系数t 6.5 练习题 第7章 方差分析与Kruskal-Wallis检验 7.1 单因素方差分析 7.1.1 成对比较和多重检验 7.1.2 放宽对方差的假设 7.1.3 图像表示 7.1.4 Bartlett检验 7.2 Kruskal-Wallis检验 7.3 双因素方差分析 7.4 Friedman检验 7.5 回归分析中的方差分析表 7.6 练习题 第8章 表格数据 8.1 单比例 8.2 两个独立的比例 8.3 k比例,检验趋势 8.4 r ′ c表格 8.5 练习题 第9章 功效与样本容量的计算 9.1 功效计算原则 9.1.1 单样本t及配对样本t检验的功效 9.1.2 两样本t检验的功效 9.1.3 近似方法 9.1.4 比较比例的功效 9.2 两样本问题 9.3 单样本问题及配对样本检验 9.4 比例的比较 9.5 练习题 第10章 数据处理的高级技术 10.1 变量的重编码 10.1.1 cut函数 10.1.2 处理因子 10.1.3 日期的使用 10.1.4 多变量重编码 10.2 条件计算 10.3 合并与重构数据框 10.3.1 追加数据框 10.3.2 合并数据框 10.3.3 重塑数据框 10.4 数据的分组及分案例操作 10.5 时间分割 10.6 练习题 第11章 多元回归 11.1 多维数据绘图 11.2 模型设定和模型输出 11.3 模型筛选 11.4 练习题 第12章 线性模型 12.1 多项式回归 12.2 过原点的回归分析 12.3 设计矩阵与虚拟变量 12.4 组间的共线性 12.5 交互效应 12.6 可重复的双因素方差分析 12.7 协方差分析 12.7.1 图形描述 12.7.2 比较回归线 12.8 模型诊断 12.9 练习题 第13章 逻辑回归 13.1 广义线性模型 13.2 表格化数据的逻辑回归 13.2.1 偏差表分析 13.2.2 与趋势检验之间的关联 13.3 似然剖面分析 13.4 让步比估计的表达 13.5 原始数据的逻辑回归 13.6 预测 13.7 模型检查 13.8 练习题 第14章 生存分析 14.1 重要概念 14.2 生存对象 14.3 Kaplan-Meier估计 14.4 对数秩检验 14.5 Cox比例风险模型 14.6 练习题 第15章 比率和泊松回归 15.1 基本思想 15.1.1 泊松分布 15.1.2 带有常数风险的生存分析 15.2 泊松模型的拟合 15.3 计算比率 15.4 带有常数强度的模型 15.5 练习题 第16章 非线性曲线拟合 16.1 基本用法 16.2 寻找初值 16.3 自启动模型 16.4 剖面分析 16.5 更好地控制拟合算法 16.6 练习题 附录A 获取并安装R以及ISwR包 附录B ISwR中的数据集 附录C 摘要 附录D 练习题答案