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LEADER |
02834nmm a2200337 u 4500 |
001 |
EB000937587 |
003 |
EBX01000000000000000731179 |
005 |
00000000000000.0 |
007 |
cr||||||||||||||||||||| |
008 |
150202 ||| ger |
020 |
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|a 9783662455074
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100 |
1 |
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|a Wollschläger, Daniel
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245 |
0 |
0 |
|a Grundlagen der Datenanalyse mit R
|h Elektronische Ressource
|b Eine anwendungsorientierte Einführung
|c von Daniel Wollschläger
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250 |
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|a 3rd ed. 2014
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260 |
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|a Berlin, Heidelberg
|b Springer Berlin Heidelberg
|c 2014, 2014
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300 |
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|a XVII, 621 S. 80 Abb., 30 Abb. in Farbe
|b online resource
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505 |
0 |
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|a Erste Schritte -- Elementare Dateneingabe und –verarbeitung -- Datensätze -- Befehle und Daten verwalten -- Hilfsmittel für die Inferenzstatistik -- Korrelations- und Regressionsanalyse -- Parametrische Tests für Dispersions- und Lageparameter von Verteilungen -- Klassische nonparametrische Methoden -- Resampling-Verfahren -- Multivariate Verfahren -- Diagramme erstellen -- R als Programmiersprache -- Literaturverzeichnis
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653 |
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|a Psychometrics
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653 |
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|a Sociology / Methodology
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653 |
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|a Biostatistics
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653 |
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|a Social sciences / Statistical methods
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653 |
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|a Statistics in Social Sciences, Humanities, Law, Education, Behavorial Sciences, Public Policy
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653 |
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|a Biometry
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653 |
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|a Sociological Methods
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041 |
0 |
7 |
|a ger
|2 ISO 639-2
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989 |
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|b Springer
|a Springer eBooks 2005-
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490 |
0 |
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|a Statistik und ihre Anwendungen
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028 |
5 |
0 |
|a 10.1007/978-3-662-45507-4
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856 |
4 |
0 |
|u https://doi.org/10.1007/978-3-662-45507-4?nosfx=y
|x Verlag
|3 Volltext
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082 |
0 |
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|a 300.727
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520 |
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|a Dieses Buch liefert eine anwendungsorientierte Einführung in die Datenauswertung mit der freien Statistikumgebung R. Es behandelt deskriptive Auswertungen ebenso umfassend wie inferenzstatistische Analysen. Neben klassischen univariaten Verfahren berücksichtigt das Buch nonparametrische Tests, Resampling-Methoden und multivariate Statistik. Zudem deckt es die vielfältigen Möglichkeiten ab, Daten aufzubereiten und Diagramme zu erstellen. Die statistischen Verfahren werden anhand von Beispielen erläutert und an vielen Stellen mit Diagrammen illustriert. In die dritte Auflage sind sowohl die Neuerungen von R 3.1.1 als auch jüngere Entwicklungen bei den Zusatzpaketen eingeflossen. Gleichzeitig wurde der Text überarbeitet und in den Bereichen der logistischen Regression sowie der Kreuzvalidierung deutlich erweitert. Der Text behandelt nun auch die ordinale, multinomiale und Poisson-Regression ebenso wie log-lineare Modelle und die Survival-Analyse. Das Buch richtet sich an alle, die R kennenlernen und in konkreten Aufgabenstellungen einsetzen möchten, ohne bereits über Vorerfahrungen mit befehlsgesteuerten Programmen oder Programmiersprachen zu verfügen
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