数据分析实验报告分析解析.docx
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1、 试验课程:数据分析专业: 信息与计算科学班级:学号:姓名:中北大学理学院试验一 SAS 系统的使用【试验目的】了解 SAS 系统,娴熟把握 SAS 数据集的建立及一些必要的 SAS 语句。【试验内容】1. 将 SCORE 数据集的内容复制到一个临时数据集 test。SCORE 数据集NameSexMathChineseEnglishAlicef908591Tomm958784Jennyf939083Mikem808580Fredm848589Katef978382Alexm929091Cookm757876Bennief827984Hellenf857484Winceletf908287Bu
2、ttm778179Geogem868582Todm898484Chrisf898487Janetf8665872. 将 SCORE 数据集中的记录依据 math 的凹凸拆分到 3 个不同的数据集:math大于等于 90 的到 good 数据集,math 在 80 到 89 之间的到 normal 数据集,math 在 80 以下的到 bad 数据集。3. 将 3 题中得到的 good,normal,bad 数据集合并。【试验所使用的仪器设备与软件平台】SAS【试验方法与步骤】1:DATA SCORE;INPUT NAME $ Sex $ Math Chinese English; CARDS;
3、2Alicef908591Tom m958784Jennyf939083Mikem808580Fredm848589Katef978382Alexm929091Cookm757876Bennief827984Hellenf857484Wincelet f908287Buttm778179Geogem868582Todm898484Chrisf898487Janetf866587;Run;PROC PRINT DATA=SCORE;DATA test;SET SCORE;2:DATA good normal bad;SET SCORE;SELECT;when(math=90) output go
4、od;when(math=80&math90) output normal;when(math80) output bad;end;Run;PROCPRINTDATA=good;PROCPRINTDATA=normal;PROCPRINTDATA=bad;3:DATA All;SET good normal bad;PROC PRINT DATA=All;Run;3【试验结果】结果一:结果二:4结果三:5试验二上市公司的数据分析【试验目的】通过使用 SAS 软件对试验数据进展描述性分析和回归分析,生疏数据分析方法,培育学生分析处理实际数据的综合力量。【试验内容】表 2 是一组上市公司在 202
5、3 年的每股收益eps、流通盘(scale)的规模以及 2023 年最终一个交易日的收盘价(price).代码表 2流通盘某上市公司的数据表每股收益股票价格00009685000.05913.2700009960000.02814.200015012600-0.0037.12000151105000.02610.0800015325000.05622.7500015513000-0.0096.8500015636000.03314.95000157100000.0612.65000158100000.0188.3800015970000.00812.15000301153650.047.310
6、0048877000.10113.2600072560000.04412.3300083513380.0722.5800086932000.19418.290008777800-0.08412.550008856000-0.07312.48000890169340.0319.12000892120230.0317.88000897141660.0026.91000900214230.0588.5900090148000.00527.950009026500-0.03110.9200090360000.10911.7900090595000.0469.2900090666500.00714.47
7、00090889880.0068.2800090960000.0029.9900091080000.0368.900091172800.0679.01000912150000.1128.0600091384500.06211.8600091545990.00114.4000916340000.0385.15000917118000.08616.230009186000-0.04510.1261、对股票价格1) 计算均值、方差、标准差、变异系数、偏度、峰度;2) 计算中位数,上、下四分位 数,四分位极差,三均值;3) 作出直方图;4) 作出茎叶图;5) 进展正态性检验正态 W 检验;6) 计算协
8、方差矩阵,Pearson 相关矩阵; 7计算 Spearman 相关矩阵; 8分析各指标间的相关性。2、1对股票价格,拟合流通盘和每股收益的线性回归模型,求出回归参数估量值及残差;2) 给定显著性水平=0.05,检验回归关系的显著性,检验各自变量对因变量的影响的显著性;3) 拟合残差关于拟合值Y , X , X 及X X 的残差图及残差的正态 QQ 图。分析1212这些残差,并予以评述。【试验所使用的仪器设备与软件平台】SAS【试验方法与步骤】data prices;input num scale eps price;cards;00009685000.05913.2700009960000.
9、02814.200015012600-0.0037.12000151105000.02610.0800015325000.05622.7500015513000-0.0096.8500015636000.03314.95000157100000.0612.65000158100000.0188.3800015970000.00812.15000301153650.047.3100048877000.10113.2600072560000.04412.3300083513380.0722.5800086932000.19418.2970008777800-0.08412.550008856000
10、-0.07312.48000890169340.0319.12000892120230.0317.88000897141660.0026.91000900214230.0588.5900090148000.00527.950009026500-0.03110.9200090360000.10911.7900090595000.0469.2900090666500.00714.4700090889880.0068.2800090960000.0029.9900091080000.0368.900091172800.0679.01000912150000.1128.0600091384500.06
11、211.8600091545990.00114.4000916340000.0385.15000917118000.08616.230009186000-0.04510.12run;PROC PRINT DATA=prices;run;proc means data=prices mean var std skewness kurtosis cv;var price;output out=result;run;proc univariate data=prices plot freq normal;var price;output out=result2;run;proc capability
12、 data=prices graphics noprint;histogram price/normal;run;proc corr data=prices pearson spearman cov nosimple;var price;with price;run;proc reg data=prices;model price=scale eps/selection=backward noint p r;output out =prices p=p r=r;proc print data=prices;8run【试验结果】91011对于问题二结果:121314试验三 美国 50 个州七种犯
13、罪比率的数据分析【试验目的】通过使用 SAS 软件对试验数据进展主成分分析和因子分析,生疏数据分析方法,培育学生分析处理实际数据的综合力量。【试验内容】表 3 给出的是美国 50 个州每 100 000 个人中七种犯罪的比率数据。这七种犯罪是: Murder罪,Rape罪,Robbery罪, Assault斗殴罪,Burglary夜盗罪,Larceny偷盗罪,Auto汽车犯罪。表 3美国 50 个州七种犯罪的比率数据StateMurderRapeRobberyAssaultBurglaryLarcenyAutoAlabama14.225.296.8278.31135.51881.9280.7A
14、laska10.851.696.8284.01331.73369.8753.3Arizona9.534.2138.2312.32346.14467.4439.5Arkansas8.827.683.2203.4972.61862.1183.4California11.549.4287.0358.02139.43499.8663.5Colorado6.342.0170.7292.91935.23903.2477.1Connecticut4.216.8129.5131.81346.02620.7593.2Delaware6.024.9157.0194.21682.63678.4467.0Florid
15、a10.239.6187.9449.11859.93840.5351.4Georgia11.731.1140.5256.51351.12170.2297.9Hawaii7.225.5128.064.11911.53920.4489.4Idaho5.519.439.6172.51050.82599.6237.6Illinois9.921.8211.3209.01085.02828.5528.6Indiana7.426.5123.2153.51086.22498.7377.4Iowa2.310.641.289.8812.52685.1219.9Kansas6.622.0100.7180.51270
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