R

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Einführung durch angewandte Statistik, Studium Scientific Tools, Pearson Studium – Scientific Tools

ISBN: 3868942505
ISBN 13: 9783868942507
Verlag: Pearson Verlag
Umfang: 558 S.
Erscheinungsdatum: 07.05.2014
Weitere Autoren: Hatzinger, Reinhold/Hornik, Kurt/Nagel, Herbert u a
Auflage: 2/2018
Format: 2.9 x 24 x 17
Gewicht: 935 g
Produktform: Kartoniert
Einband: Kartoniert

R – Einführung durch angewandte Statistik hat sich im deutschen Sprachraum zum führenden Buch für statistische Analysen in R entwickelt. Die Neuauflage behandelt R 3.0, das seit April 2013 verfügbar ist. Das Buch wurde für die aktuelle Auflage umfassend überarbeitet und um hilfreiche Funktionen der Datenanalyse sowie zusätzliche grafische Beschreibungsmethoden erweitert.

Artikelnummer: 6167179 Kategorie:

Beschreibung

R - Einführung durch angewandte Statistik gibt eine Einführung in die statistische Software R, sowie in grundlegende statistische Verfahren und zeigt, wie diese in R umgesetzt werden. In jedem Abschnitt werden an einem klar strukturierten Beispiel typische Methoden der Datenbeschreibung und -analyse in R demonstriert. Die Ergebnisse werden nicht nur statistisch sondern auch inhaltlich interpretiert. Die Neuauflage wird auf R Version 3.0 adaptiert. Die Erweiterung des R-Funktionsvorrats erleichtert das Arbeiten mit großen Datensätzen und stellt neue grafische Beschreibungsmethoden vor. Genauer eingegangen wird auf die Adaption bestehender Grafiken, um sie nach eigenen Wünschen anzupassen und zu verändern. Als Ergänzung wird ein R-Paket für das Buch geschrieben, das nützliche Funktionen bereitstellt. Ein neues Kapitel über loglineare Modelle ergänzt den statistischen Werkzeugkasten um eine wichtige Methode zur Analyse mehrdimensionaler Kreuztabellen. EXTRAS ONLINE: Für Dozenten und Studenten: Alle Beispiels- und Übungsdaten des Buches, ausgewählte Musterlösungen

Inhaltsverzeichnis

US DEM INHALT:BalkendiagrammeBinomialtest, Tests für AnteileBoxplotsChi-Quadrat-TestsClusteranalysenHauptkomponentenanalyseHistogrammeKerndichteplotsKolmogorov-Smirnov-TestKonfidenzintervalleKorrelation (Pearson, Spearman)Kruskal-Wallis-Testlogistische Regressionloglineare ModelleMann-Whitney-U-TestMcNemar-TestMosaik- und Spineplots(multiple) lineare RegressionOdds-Ratio-TestsScatter- und Q-Q-PlotsShapiro-Wilk-Testt-TestsVarianzanalysen (ANOVA)Zeitreihenanalyse

Autorenporträt

Prof. Dr. Reinhold Hatzinger war Professor an der WU Wien und leitete den Bereich quantitative empirische Methoden.Prof. Dr. Kurt Hornik (auch WU Wien) ist im Core Team der R-Entwickler.Mag. Marco J. Maier und Dr. Herbert Nagel lehren Statistik an der WU Wien.

Herstellerkennzeichnung:


Pearson Studium im Verlag Pearson Benelux B.V. Zweigniederla
Sankt-Martin-Straße 82
81541 München
DE

E-Mail: buchhandel@pearson.com

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