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  • 【统计分析方法】知识图谱(主要是统计推断部分)

    概述

    现代统计分析包括两个部分,描述性统计和统计推断。
    描述性统计包括数值型描述统计和图表型描述统计。数值型描述统计包括集中趋势和变异程度,集中趋势包括均值、中位数、众数等,变异程度包括标准差、方差、四分位距等;图表型描述包括条线饼点箱等,我比较喜欢箱型图。
    统计推断包括参数估计和假设检验,前者基于大概率,后者基于小概率。抽样和概率分布是统计推断的基础;参数估计包括点估计和区间估计;很多统计推断方法则都是基于假设检验的,只是用的统计量不一样。也有一些不是利用样本推断总体的变量分析方法,比如时间序列预测、聚类、主成分分析等。

    知识图谱

    统计分析方法知识图谱具体如图,具体更完全版等后续攻克完再重新整理。
    统计分析方法知识图谱
    [1]

    学习路径

    基本所有统计书籍都是描述性统计——概率和概率分布——假设检验——各种统计推断方法——非样本推断总体的变量分析方法。
    可以说路线是非常长了,我也是经历过好多次这样的过程,所以到假设检验这里就先不管了,从后两方面入手。
    其中市面上提及比较多的统计分析模型包括:
    时间序列预测模型
    回归模型
    聚类分析
    主成分分析
    因子分析
    Logistic回归
    方差分析

    另外常用数据挖掘模型包括:
    聚类分析
    关联分析
    神经网络
    决策树

    其他统计分析模型包括:
    t检验
    卡方检验
    判别分析
    多维尺度分析
    对应分析
    信度分析
    等等
    ——所以,一个一个认真学吧,想哭

    [1]《SPSS20.0统计分析方法基础教程初+中高阶》.张文彤

    Without summary,you can't master it.
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/everda/p/8194510.html
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