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    圖解統計線性模型分析[1版/2025年7月/5B1K]
    編/著者: 陳耀茂
    出版社:五南
    出版日期:2025-07-03
    ISBN:9786264235525
    參考分類(CAT):圖解系列
    參考分類(CIP): 統計資料處理

    優惠價:9折,405

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      | 內容簡介 |
    內容簡介
    統計線性模型分析有許多手法。其中的「混合模型」是目前最受到矚目的新手法之一。它是自己能自由建構模型,亦即能由「使用者指定」的模型。
    混合模型的另一個特徵,這對任何人而言應該是高興的。它曾是研究者苦惱的根源。換言之,即為「遺漏值的處理」。然而,當使用混合模型時,遺漏值不會從分析的案例中刪除。換句話說,混合模型可以「一勞永逸地解決您的遺漏值煩惱」。
    本書的特徵有以下四項:
    只要看數據類型,統計處理方法一清二楚。
    利用圖解,數據的輸入與其步驟,清晰明確。
    利用圖解,統計處理的方法與其步驟,清晰明確。
    輸出結果的判讀方法簡明易懂。
    總之,只要利用滑鼠,任何人均可簡單進行數據的統計處理。
    作者介紹
    陳耀茂
    日本(國立)電氣通信大學經營工學博士
    東海大學(退休)兼任教授
    目次
    序言
    第1 章 統計線性模型分析簡介
    1.1 前言
    1.2 線性模型的種類
    1.3 何謂線性模型
    1.4 何謂固定模型
    1.5 何謂隨機模型
    1.6 何謂混合模型
    1.7 何謂一般線性模型(GLM)
    1.8 何謂階層線性模型

    第2 章 二因子的固定模型—固定因子與固定因子
    2.1 前言
    2.2 二因子的固定模型的步驟

    第3 章 二因子的隨機模型—隨機因子與隨機因子
    3.1 前言
    3.2 二因子的隨機模型的步驟

    第4 章 因子的混合模型—固定因子與隨機因子
    4.1 前言
    4.2 二因子的混合模型的步驟

    第5 章 分割試驗
    5.1 前言
    5.2 1 次誤差的檢定步驟
    5.3 分割試驗的步驟—可以不考慮1 次誤差時
    5.4 分割試驗的步驟—1 次誤差存在時
    5.5 分割試驗的步驟—一般線型模型(G) →單變量(U) 之情形

    第6 章 分枝試驗
    6.1 前言
    6.2 分枝試驗的步驟

    第7 章 混合模型時序性測量數據的分析(1)
    7.1 前言
    7.2 混合模型時序性測量數據的步驟 (1)
    7.3 將受試者當作隨機效果列入模型時

    第8 章 混合模型時序性測量數據的分析(2)
    8.1 前言
    8.2 混合模型時序性測量數據的步驟(2)
    8.3 交互作用不存在時
    8.4 將受試者當作隨機效果列入混合模型時

    第9 章 混合模型時序性測量數據的分析(3)
    9.1 前言
    9.2 混合模型時序性測量數據的步驟(3)
    9.3 交互作用不存在時
    9.4 將受試者當作隨機效果列入混合模型時

    第10 章 有遺漏值的時序性測量數據與混合模型
    10.1 前言
    10.2 利用混合模型與重複測量的變異數分析
    10.3 除去有遺漏值的受試者以混合模型分析時

    第11 章 有共變量的數據與混合模型
    11.1 前言
    11.2 有共變量的數據的進行步驟(1)
    11.3 有共變量的數據的進行步驟(2)

    第12 章 一般線性模型與實驗計畫法
    12.1 前言
    12.2 何謂GLM?
    12.3 亂塊法
    12.4 拉丁方格
    12.5 直交表

    第13 章 階層線性模型
    13.1 簡介
    13.2 範例

    第14 章 廣義線性模型與廣義估計方程式
    14.1 簡介
    14.2 解析例
    14.3 廣義估計方程式

    第15 章 階層迴歸分析
    15.1 前言
    15.2 線性迴歸分析步驟
    15.3 階層迴歸分析步驟

    第16 章 Logistic 迴歸分析
    16.1 Logistic 迴歸分析簡介
    16.2 二元Logistic 迴歸分析的步驟
    16.3 多元Logistic 迴歸

    參考文獻