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关于统计分析的步骤和方法t

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关于统计分析的步骤和方法

一:分类分析方法 :1:聚类分析 2:判别分析 3:定性资料分析

二:结构简化方法 1:回归选元方法2:聚类分析 3:主成份分析4:因子分析5:对应分析

三:相关分析方法 1:定性资料分析 2:回归分析 3:典型相关分析 4:主成份分析5:因子分析 6:对应分析 四:预测决策方法 1:回归分析2:判别分析3:定性资料分析 4:聚类分析

五:提炼具体问题,确定欲达目标

1、能力、知识、条件的限制2、抓住主要矛盾,提炼问题、确定切实可行的目标 六:确定定性理论,设置指标变量 1、 根据相关定性理论进行分析

如回归分析方法中,利用经济学理论,确定各因素之间的因果关系。 内生变量——被解释变量 外生变量——解释变量 确定被解释变量 确定解释变量

七:选择变量时注意几点

1、认识的局限性2、变量之间的相关性3、实际统计数据的局限性4、注意与一些专门领域的专家合作 5、并不是涉及的解释变量越多越好6、需要经过反复试算、最终找到合适的变量。 八:收集、整理统计数据 1、 数据的收集工作(1)时间序列数据※注意数据的可比性※统计口径问题※随机误差项的序列相关问题 (2)横截面数据※异方差性问题(3)样本容量问题

2、统计数据整理:折算、差分、对数化、标准化、剔除、插值法等 九:根据目标和数据,选择统计方法,构造理论模型

1、 绘制变量的样本统计图表2、统计模型的建立 3、如柯布-道格拉斯生产函数 4、采用不同形式进行计算机模拟 十:进行统计计算,估计模型参数

1、 利用选择的方法进行统计计算:如均值、方差、相关矩阵、距离矩阵、特征值与特征向量等。 2、 根据样本数据估计模型参数 3、最小二乘法、极大似然法、岭估计、特征根估计、主成份估计等。 4、 应用计算机软件:EXCEL、POWEPIVORT 、EVIEWS、SPSS、SAS、MINITAB。 十一:模型的检验与修改

1、 统计检验:对回归方程和回归系数的显著性检验、拟合优度检验;随机误差项的序列相关检验、异方差性检验; 解释变量的多重共线性检验。2、模型实际意义的检验 3、对模型进行修改。可能需要反复修改几次。 十二:统计模型的应用

1、分类研究2、简化数据结构3、变量的相关(因素)分析4、进行经济预测5、注意定性分析与定量分析的有机结合。

2016.11.24

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