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R

Einführung durch angewandte Statistik
CHF41.30
inkl. 2.6 % MwSt.

Produkt

KlappentextR - 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.
ZusammenfassungR - 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
Details
ISBN/GTIN978-3-86894-250-7
ProduktartBuch
EinbandartKartonierter Einband
ProduktionslandDeutschland
Erscheinungsjahr2014
Erscheinungsdatum01.05.2014
Auflage2., aktual. A.
Seiten558 Seiten
SpracheDeutsch
MasseBreite 171 mm, Höhe 240 mm, Dicke 30 mm
Gewicht946 g
BZ-Nr.15841979

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
AUS DEM INHALT:
Balkendiagramme
Binomialtest, Tests für Anteile
Boxplots
Chi-Quadrat-Tests
Clusteranalysen
Hauptkomponentenanalyse
Histogramme
Kerndichteplots
Kolmogorov-Smirnov-Test
Konfidenzintervalle
Korrelation (Pearson, Spearman)
Kruskal-Wallis-Test
logistische Regression
loglineare Modelle
Mann-Whitney-U-Test
McNemar-Test
Mosaik- und Spineplots
(multiple) lineare Regression
Odds-Ratio-Tests
Scatter- und Q-Q-Plots
Shapiro-Wilk-Test
t-Tests
Varianzanalysen (ANOVA)
Zeitreihenanalyse
mehr

Autor

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.
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