描述性统计

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专题二描述性统计
通过图表、数值的描述
单变量、多变量
分类表量、数值变量
1、分类变量:频数
2、数值变量:集中趋势(取决于分布形态)、离散程度(全距、四分位距(利用位置信息),方差、标准差、变异系数)、分布形态(偏度、峰度)
更多关注分布的研究(histogram、pie chart)
作业2:打开mtcars,保存excel格式,选cyl(gear)做条形图,饼图,(颜色,主标题,颜色)mpg分布(直方图等),语言描述图
提取一个表格,drat mpr wt均值,最大,最小,四分位数,标准差,偏度峰度,小数点3位。

data<-data.frame(mtcars)
data
write.table(data,"D:/data.csv",sep=",")
attach(data)
barplot(cyl,border = "red",main = "bar",axes=T)
table(gear)
pie(gear,border="blue",main = "bingtu")
hist(mpg,border = "red",axes=T)
mean(mpg)
mean(drat)
mean(wt)
summary(wt)
summary(drat)
summary(mpg)
mydata<-function(x)c(mina=min(x),maxa=max(x),meana=mean(x),sda=sd(x))
sapply(data.frame(mpg,drat,wt),mydata)
多变量
数值描述:相关系数、以定性数据为分组依据、图表描述(散点图矩阵(点颜色,形状),气泡图(气泡大小),)
data<-data.frame(mtcars)
data
write.table(data,"C:/data.csv",sep=",")
attach(data)
barplot(cyl,border = "red",main = "bar",axes=T)
table(gear)
pie(gear,border="blue",main = "bingtu")
hist(mpg,border = "red",axes=T)
mean(mpg)
mean(drat)
mean(wt)
summary(wt)
summary(drat)
summary(mpg)
mydata<-function(x)c(mina=min(x),maxa=max(x),meana=mean(x),sda=sd(x)) sapply(data.frame(mpg,drat,wt),mydata)
library(graphics)
library(car)
library(scatterplot3d)
library(symbols)
plot(wt,mpg,col=cyl)
pchisq(wt,2)
?hist
install.pages("vcd")
library(vcd)
library(grid)
mosaicplot(~cyl+vs+am,data=mtcars,color=TRUE,border="red")
Data assumption:interval or ratio level;linear related;bivariate normally distributed Hypothesis Testing
P-value and the method of judgement:p<a。

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