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统计回归分析-回归方程引论

  2020-06-21 00:00:00  

统计回归分析-回归方程引论 内容简介

    统计回归分析的本体是回归方程理论,前者乃后者在统计层面上的推绎.回归方程是对一个变量于一组变量某类函数集合中的*佳逼近元的刻画与规定.     本书内容分两大部分.一部分是1-4章及附录a-c,另一部分是5-12章.其中,5—12章是主体,研讨了八大类回归方程,从统计观点而言,即八大类统计回归模型,分别为线性回归方程、gauss—markov线性回归方程、非参数回归方程与半参数回归方程、随机向量密度函数、函数系数回归方程、随机过程回归方程、微分回归方程、逆回归方程.前4章及3个附录是对主体部分的理论支撑与辅助,内容包括:概率论、数理统计学、泛函分析、fourier分析、矩阵代数、测度论及模拟实验sas软件程序编制等.     本书可作为学习统计回归分析及相关学科(如物理、生物、经济、金融与管理等)的高年级本科生和研究生教材,也可供教师及科研人员参考.

统计回归分析-回归方程引论 目录

前言
符号表
第1章  概率论
 1.1  随机向量
    1.1.1  测度空间
    1.1.2概率分布
    1.1.3  条件分布
    1.1.4独立性
 1.2  数字特征
    1.2.1矩
    1.2.2熵
    1.2.3  随机变量组的离散度
 1.3  特征函数
    1.3.1  定义
    1.3.2  性质 统计回归分析-回归方程引论

http://book.00-edu.com/tushu/sh1/202007/2621492.html