《基本统计分析》课件.pptx
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1、基本统计分析CATALOGUE目录引言描述性统计分析概率论基础参数估计与假设检验方差分析相关与回归分析时间序列分析综合案例分析引言01课程简介统计学是一门研究数据收集、整理、分析和推断的科学,基本统计分析是统计学的基础。本课程将介绍基本统计分析方法,包括描述性统计和推断性统计,以及在实际问题中的应用。课程目标01掌握基本统计分析方法,包括数据的描述性统计、概率分布、参数估计、假设检验等。02理解统计分析在科学研究、工程实践、经济管理等领域的应用。培养运用统计分析方法解决实际问题的能力,提高数据分析和推理能力。03描述性统计分析02 数据的收集与整理确定研究目的在开始数据收集之前,明确研究目的,
2、以便有针对性地收集相关数据。选择合适的数据来源根据研究目的选择合适的数据来源,如调查、实验、公开数据等。数据清洗和整理对收集到的数据进行清洗和整理,去除异常值、缺失值,确保数据质量。反映数据的集中趋势,计算所有数值的和除以数值个数。均值将数据按大小排序后,位于中间位置的数值。中位数出现次数最多的数值。众数反映数据离散程度的指标,计算各数值与均值之差的平方和的平均值,再开方。标准差数据的描述性统计量展示数据分布情况,以柱状图的形式表示各个区间的频数。直方图展示数据的最大值、最小值、中位数、及上下四分位数等统计指标。箱线图展示两个变量之间的关系,通过将数据点标记在坐标系上,可以直观地观察到变量之间
3、的关联程度。散点图展示各部分在总体中所占的比例,通过将数据点的大小与扇形面积关联起来,可以直观地比较各部分的大小关系。饼图数据的图表展示概率论基础03描述随机事件发生的可能性大小。概率概率等于1的事件。必然事件概率等于0的事件。不可能事件两个或多个事件不能同时发生。互斥事件概率的基本概念随机变量及其分布离散随机变量连续随机变量概率分布函数取实数域上所有值的随机变量。描述随机变量取值概率的函数。取有限或可数无穷多个值的随机变量。描述随机变量取值的平均值。数学期望方差协方差相关系数描述随机变量取值分散程度的量。描述两个随机变量同时取值的分散程度。描述两个随机变量线性关系的强度和方向。随机变量的数字
4、特征参数估计与假设检验04用单一的数值来估计参数,如样本均值、中位数等。点估计根据样本数据推断参数的可能范围,如置信区间。区间估计点估计与区间估计假设检验通过样本数据对总体参数进行推断的过程。对立假设与零假设相对的假设。零假设假设没有差异或效应的假设。假设检验的基本概念t检验用于检验比例或比率是否显著不同于预期值。Z检验卡方检验F检验01020403用于比较两组数据的方差是否存在显著差异。用于比较两组数据的均值是否存在显著差异。用于比较实际观测频数与期望频数之间的差异。常见的假设检验方法方差分析0503方差分析的前提假设包括各组数据独立、样本大小相等、数据服从正态分布等。01方差分析是一种统计
5、技术,用于比较不同组数据的均值是否存在显著差异。02它通过分析数据的变异来源,将数据变异分解为组间变异和组内变异,从而评估各组均值是否存在显著差异。方差分析的基本概念010203单因素方差分析用于比较一个分类变量对数值型数据的影响。它通过分析不同组间的均值差异,判断该分类变量对数值型数据是否有显著影响。单因素方差分析的步骤包括建立假设、计算方差分析表、进行统计检验等。单因素方差分析ABCD双因素方差分析它通过分析不同组间的均值差异,判断两个分类变量对数值型数据是否有显著影响。双因素方差分析用于比较两个分类变量对数值型数据的影响。需要注意的是,双因素方差分析需要满足独立性、正态性和同方差性等前提
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