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LOGISTIC回歸模型:方法與應用

LOGISTIC回歸模型:方法與應用

定 價:¥38.20

作 者: 王濟川,郭志剛著
出版社: 高等教育出版社
叢編項: 當代科學前沿論叢
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787040099102 出版時間: 2001-01-01 包裝: 平裝
開本: 23cm 頁數(shù): 266 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  在社會科學諸如社會學、心理學、人口學、政治學、經(jīng)濟學以及公共衛(wèi)生學當中,大量的觀測因變量是二分類測量(即y=1或y=0)。本書專題介紹了在分析二分類因變量時最常使用的統(tǒng)計分折模型之一——lqistic回歸模型。本書深入淺出,理論聯(lián)系實際,通過例題分析,并結合計算機統(tǒng)計軟件的應用,詳細介紹、闡述了該模型及其應用。同時,還介紹了如何將logistic回歸模型擴展到序次logistic回歸模型和多項logit模型,以分析序次變量和多分類名義變量為因變量的數(shù)據(jù)。本書提供用SAS和SPSS進行具體例題分析的計算機程序及相關數(shù)據(jù),并對這兩種軟件的模型估計結果進行詳盡的解釋和對比分析。本書的讀者對象為社會科學各專業(yè)的教師及研究生,以及社會科學專業(yè)研究人員。

作者簡介

暫缺《LOGISTIC回歸模型:方法與應用》作者簡介

圖書目錄

1. 二分類因變量與Iogistic回歸模型                  
 1. 1  引言                  
 1. 2  線性概率模型(Linear Probability Model, LPM)                  
 1. 3  Logistic回歸模型                  
 2. Logistic回歸模型估計                  
 2. 1  最大似然估計(Maximum Likelihood,Estimation, MLE)                  
 2. 2  Logistic回歸模型估計的假設條件                  
 2. 3  最大似然估計的性質(zhì)                  
 2. 4  模型估計的樣本規(guī)模                  
 2. 5  擬合logistic回歸的示范模型                  
 2. 6  用分組數(shù)據(jù)作logistic回歸分新                  
 3. Logistic回歸模型評價                  
 3. 1  擬合優(yōu)度(Goodness of fit)                  
 3. 1. 1  皮爾遜X2(Pearson X2)                  
 3. 1. 2  偏差(Deviance)                  
 3. 1. 3  Hosmer-Lemeshow擬合優(yōu)度指標                  
 3. 1. 4  信息測量指標(Information Measures)                  
 3. 2  Logistic回歸模型的預測準確性                  
 3. 2. 1  類R2指標(Analogous R2)                  
 3. 2. 2  預測概率與觀測值之間的關聯(lián)                  
 3. 2. 3  分類表(Classification Table)                  
 3. 3  模型X2統(tǒng)計(Model Chi-Square Statistic)                  
 4. Logistic回歸系數(shù)解釋                  
 4. 1  發(fā)生比和發(fā)生比率(Odds and Odds Ratio)                  
 4. 2  按發(fā)生比率來解釋logistic回歸系數(shù)                  
 4. 2. 1  連續(xù)自變量的發(fā)生比率                  
 4. 2. 2  二分類自變量的發(fā)生比率                  
 4. 2. 3  分類自變量的發(fā)生比率                  
 4. 3  用概率來解釋自變量的作用                  
 4. 4  預測概率                  
 4. 5  標準化系數(shù)                  
 4. 6  偏相關(Partial Gorrelation)                  
 5. Logistic回歸系數(shù)的統(tǒng)計推斷                  
 5. 1  Logistic回歸系數(shù)的顯著性檢驗                  
 5. 1. 1  Wald檢驗                  
 5. 1. 2  似然比檢驗                  
 5. 1. 3  檢驗系數(shù)子集                  
 5. 2  Logistic回歸參數(shù)的置信區(qū)間                  
 5. 2. 1  Logistic回歸系數(shù)的置信區(qū)間                  
 5. 2. 2  發(fā)生比率的置信區(qū)間                  
 5. 2. 3  事件概率的置信區(qū)間                  
 6. 建立模型                  
 6. 1  選擇變量                  
 6. 1. 1  篩選自變量                  
 6. 1. 2  模型的比較                  
 6. 1. 3  逐步模型選擇法                  
 6. 1. 4  排除有意義的變量和包括沒有意義的變量                  
 6. 2  非線性與非加性(Nonlinearity and Nonadditivity)                  
 6. 2. 1  非線性                  
 6. 2. 2  非加性                  
 7. Logistic回歸診斷                  
 7. 1  過離散(Overdispersion)                  
 7. 2  空單元(Zero Cell Count)                  
 7. 3  完全分離(Complete Separeation)                  
 7. 4  多元共線性(Multicollinearity)                  
 7. 5  特異值和特殊影響案例(Outliers and Influential Observations)                  
 7. 5. 1  殘差影響的測量                  
 7. 5. 2  檢查特異值和特殊影響案例                  
 8. Logistic回歸的替代模型及擴展                  
 8. 1  Probit模型                  
 8. 1. 1  Probit模型的對數(shù)似然函數(shù)                  
 8. 1. 2  擬合probit示范模型                  
 8. 1. 3  Probit模型的解釋                  
 8. 1. 4  用分組數(shù)據(jù)建立probit模型                  
 8. 1. 5  Logistic回歸模型與probit模型的比較                  
 8. 2  Logistic回歸擴展于多分類反應變量                  
 8. 2. 1  累積logistic回歸模型(Cumulative Logistic Logistic Regression Model)                  
 8. 2. 2  多項logit模型(Multinmnial Logit Model)                  
 參考文獻                  
 關鍵詞索引                  

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