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缺失数据
字数: 103千字
装帧: 平装
出版社: 格致出版社
作者: (美)保罗·D.埃里森(Paul D.Allison) 著;林毓玲 译
出版日期: 2018-06-01
商品条码: 9787543228672
版次: 1
开本: 32开
页数: 145
出版年份: 2018
定价:
¥30
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舞蹈音乐的基础理论与应用
内容简介
本书介绍了针对社会科学研究中经常遇到的样本数据缺失的处理方法。样本数据缺失是指样本中出现各种统计变量的缺失,以往研究者喜欢将这种随机认定为符合接近随机缺失的特性,但实际上这一假设并不一定能接近符合,往往只能符合随机缺失的特性,在对这种数据缺失进行处理时,往往会出现删除大量数据导致影响统计结果的问题。本书的主要内容在于介绍了在有缺失数据时如何进行优选似然估计的方法。除此之外,本书还对插补的EM算法、多重插补法等方法进行了介绍。并讨论了不可忽略的缺失数据。
作者简介
保罗 D.阿利森,美国宾州大学社会学教授。于1976年由威斯康辛大学获得博士学位,之后在芝加哥大学及宾州大学作统计学的博士后研究。关于社会科学中的统计方法,他已出版5本书及超过25篇文章。这些作品处理广泛多样的方法,包含线性回归、对数线性分析、logit分析、probit分析、测量误差、不平等测量、缺失数据、Markovprocesses及事件史分析。
目录
序
第1章 导论
第2章 假设
第1节 接近随机缺失的
第2节 随机缺失的
第3节 可忽略的
第4节 不可忽略的
第3章 传统的方法
第1节 成列删除
第2节 成对删除
第3节 虚拟变量调整
第4节 插补
第5节 总结
第4章 优选似然
第1节 回顾优选似然估计法
第2节 有缺失数据的ML
第3节 列联表数据
第4节 具正态分布数据的线性模型
第5节 EM算法
第6节 EM实例
第7节 直接ML
第8节 直接ML实例
第9节 结论
第5章 多重插补:基本原理
第1节 单一随机插补
第2节 多元随机插补
第3节 在参数估计值中考虑随机变异
第4节 在多变量正态模型下的多重插补
第5节 多变量正态模型的数据扩增法
第6节 在数据扩增法中收敛
第7节 连续的数据扩增法相对平行的数据扩增法
第8节 对非正态或类别数据使用正态模型
第9节 探索分析
第10节 MI实例1
第6章 多重插补:复杂化
第1节 MI中的交互作用和非线性
第2节 插补模型和分析模型之适合性
第3节 插补中因变量所扮演的角色
第4节 在插补过程中使用额外的变量
第5节 多重插补的其他参数方法
第6节 无参数及部分参数方法
第7节 连续的广义回归模型
第8节 线性假设检验和优选似然比检验
第9节 MI实例2
第10节 长期的及其他集群数据的MI
第11节 MI实例3
第7章 不可忽略的缺失数据
第1节 两种模型
第2节 Heckman的样本选择误差模型
第3节 形态混合模型的ML估计
第4节 形态混合模型的多重插补
第8章 总结与结论
注释
参考文献
译名对照表
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