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文档简介
1、个人资料整理,仅供个人学习使用10 / 5数据分析与统计计算软件dascdata anal ysis and statistical computation 模型菜单武汉理工大学童恒庆教授研制20xx一、数据预处理用户数据处理,不计算;数据整理:排序;删除;截断;取整;转置;重排。数据变换:各列全变换;逐列变换;逐行变换。数据中心标准化;按列加权求和;按列函数计算;换行换列;计算同期比值;按列挑选子集并显示图像;数据折线图(wiley 1) ;数据散点图(wiley 2) 。二、基本统计观测摘要报告分析;行列摘要报告分析;频数分析与样本直方图饼图:整体样本;连续样本。一般统计量;区间估计:单总
2、体;双总体。发生随机数并展示密度曲线:标准正态分布 n(0,1) ;卡方分布 x 2f 分布;weibull 分布;标准柯西分布;均匀连续分布 u(0,1) ;负二项分布;超几何分布;指定分布的多条密度曲线:一般正态分布n(科,2)t 分布;对数正态分布;指数分布;贝塔beta(2,2)分布;均匀离散分布(整数) ;几何分布;泊松分布。多条正态分布密度曲线;多条卡方分布密度曲线;多条 t 分布密度曲线;任意分布的密度曲线与直方图饼图;统计电子数表:标准正态分布 n(0,1) ;卡方分布;f 分布;非中心 t 分布;指数分布;贝塔(3分布;fisher 分布;二维正态分布。三、假设检验一般正态分
3、布的假设检验;多条 f 分布密度曲线。一般正态分布n(科, )t 分布;非中心卡方分布;非中心 f 分布;泊松分布;二项分布;柯尔莫哥洛夫-斯米尔诺夫分布;正态单总体均值与方差检验;正态多总体均值与方差检验t 检验;一般分布拟合的皮尔逊卡方非参数检验;两组样本分布密度图比较与卡方非参数检验;二项分布的非参数检验;样本随机性的游程非参数检验;单样本分布的非参数检验的几种统计量计算;数据异方差bpg 检验;数据异方差white 检验(无交叉项);数据异方差white 检验(有交叉项);两个回归方程差异显著性chow 检验;四、回归分析一般线性回归模型:一元线性回归模型(1) ;一元线性回归模型(2
4、) ;多元线性回归模型(带常数项) ; 多元线性回归模型(不带常数项 ) ;一元多项式回归模型; 多元多项式回归模型;多元逐步线性回归模型。其它线性回归模型:残差一阶线性自回归模型;方差分量线性回归模型横截面分析模型; 季节分析模型;二值选择的线性回归模型;logistic 回归模型;probit 概率回归模型; tobit 回归模型。曲线拟合:初等函数曲线; 对自变量的一元数据变换线性回归;对因变量的一元数据变换线性回归;多元数据变换线性回归;非线性回归:指定函数非线性回归模型;自编函数非线性回归模型;增长曲线非线性回归模型;债券久期加权计算;小波回归与信噪分离;单指标半参数回归模型;ces
5、 生产函数非线性回归;logit 增长曲线回归模型;恩格尔曲线。非参数与半参数回归:一元非参数回归;线性半参数回归模型; 自建模半参数回归模型; 随机前沿面回归模型。联立滞后回归:联立方程联立性的 hansman 检验; 间接最小二乘 ;二阶段与三阶段最小二乘回归; 有限分布滞后回归有限信息与完全信息的最大似然估计; 几何滞后与 koyck 变换。有偏压缩回归:交互投影迭代算法;岭回归与岭迹图;主成分回归;原始配方回归;评估回归模型最小二乘估计;评估回归模型最大似然估计;稳健回归。box-cox 变换回归:线性模型; 指定函数的非线性模型;自写函数的非线性模型。五、路径分析美国顾客满意度模型;
6、单总体指标汇总模型; 外国顾客满意度模型: 瑞典顾客满意度模型; 欧洲顾客满意度模型。中国顾客满意度模型:中国顾客满意度模型;耐用消费品顾客满意度模型;非耐用消费品顾客满意度模型;服务行业顾客满意度模型;企业顾客满意度模型( 1) ;多层结构方程模型:多层顾客满意度模型(1) ; 企业顾客满意度模型( 2) 。多层顾客满意度模型( 军队士气评估模型; 效应分析: 交互效应与调节效应; 有中介的调节效应;2) ;多层顾客满意度模型( 3) 。基于有中介调节的循环效应; 六、多元统计分析 方差分析:中介效应; 有调节的中介效应; 基于有调节中介的循环效应。相关分析:主成分分析: 使用原始数据; 聚
7、类分析:判别分析:因子分析:单因素方差分析; 无重复观测双因素方差分析; 平衡不完全区组方差分析;两两相关分析;广义相关系数计算;使用协差阵或相关阵。聚类距离计算;星座图判别分析; fisher 判别分析; 评估模型判别分析。因子分析-(使用相关阵因子分析-(使用协差阵因子分析-(读入相关阵) 。对应分析;信度分析;多重响应分析:变量交叉表分析;生存分析:););变量集的频数分析。多因素方差分析; 等重复观测的双因素方差分析; 简单拉丁方试验的方差分析。典型相关分析;似不相关模型。互动搜索 (aid) 聚类。逐步判别分析;logit 判别分析;-(使用相似阵);-(q 型);失效率计算;浴盆曲
8、线回归模型与分段weibull 分布计算;weibull 与指数分布拟合; 生命表分析;kaplan-meier 分析。七、时序分析发生随机数:发生自回归序列 ar 模型随机数;发生移动平均序列 ma 模型随机数;发生自回归滑动平均序列 arma 模型随机数;发生一般时序随机数(趋势项周期项随机项) ,自写函数式;发生arch(1) 模型随机数;发生arch(q) 模型随机数;发生 garch(p,q) 模型随机数。数字滤波:5 点、 7 点、 9 点数据平滑;中位数滤波;阿尔法贝塔伽马滤波;门栏滤波与递归滤波;时序自协方差函数及其谱密度; 时序互协方差函数及其谱密度; 已知谱密度计算自相关函
9、数。波特沃夫高通低通滤波;6 种窗函数滤波; 卡尔曼滤波; 相位、累积、平均滤波; 加权滤波与等权滤波。谱分析:时序自相关函数及其谱密度; 时序互相关函数及其谱密度; 已知自相关函数计算谱密度; 平稳时序:自回归模型的 box-pierce,ljung-box 统计量;ar(p) 模型的yule-waker 方程与参数估计;ar(p) 模型的levison 递推公式与偏相关系数;ar(p) 模型参数的最小二乘估计;ar(p) 模型的 aic 、 bic 定阶;基于 yule-walker 方程; 基于 levison 递推公式;基于残差最小二乘;向量自回归模型var 定阶;向量自回归模型var
10、 参数估计;一阶移动平均模型ma ;ma(q) 模型基于残差最小二乘的参数估计;ma(q) 模型基于自协方差函数的参数矩估计;ma(q) 模型的 aic 、 bic 定阶;arma(p,q) 模型的参数估计;基于yule-walker 方程;基于残差lse ;arma(p,q) 模型的 aic 、 bic 的定阶;基于yule-walker 方程;基于残差最小二乘。非平稳时序:线性趋势项提取;非线性趋势项提取;一阶自回归单位根过程df 检验;高阶自回归单位根过程adf 检验;基于lse 与单位根检验的协整参数估计与检验;基于lse 与单位根检验的协整秩计算与检验;两个时间序列的误差修正模型;多
11、个时间序列的误差修正模型; 脉冲响应函数;arch(1) 模型参数估计;arch(q) 模型参数估计;garch(p,q) 模型参数估计。多元时序与格兰杰检验.八、统计图像点状图像:点图 point ;816点图point16 ;三维点图point3 ;线点图linepoint 。线状图像:折线图 line ;8 条折线图 lines8 ;点图 point8 ;彩点图 deltapoint ;形象点图 imagepoint ;多条折线图 lines;箭头图 arrows ;贝塞尔曲线图 bezier ; 等高线图 contour 。面状图像:表面图 surface;三角表面图 trisurf ;金字塔图 pyramid ;高低图hightlow ;形状图shape。柱状图像:直方图 bar ;连柱图barjoin ;容积图volume ;误差柱图 errorbar ;漏斗图funnel;梁状图像:瀑布图 waterfall ;区域图 area ;三维柱图 bar3d ;形象柱图 imagebar ;蜡烛图candle ;误差图errors ;柱图histogr
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