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商务与经济统计 原书第10版2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

- (美)戴维R.安德森,丹尼斯J.斯威尼,托马斯A.威廉斯著 著
- 出版社: 北京:机械工业出版社
- ISBN:9787111295211
- 出版时间:2010
- 标注页数:588页
- 文件大小:267MB
- 文件页数:604页
- 主题词:商业统计-高等学校-教材;经济统计-高等学校-教材
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图书目录
第1章 数据与统计资料1
实践中的统计:商业周刊1
1.1在商务和经济中的应用2
1.1.1会计2
1.1.2财务3
1.1.3市场营销3
1.1.4生产3
1.1.5经济3
1.2数据3
1.2.1个体、变量和观测值3
1.2.2测量尺度4
1.2.3品质型数据和数量型数据5
1.2.4截面数据和时间序列数据5
1.3数据来源7
1.3.1已存在来源7
1.3.2统计研究8
1.3.3数据搜集误差9
1.4描述统计学10
1.5统计推断11
1.6计算机与统计分析12
总结13
关键术语13
练习14
第2章 描述统计学Ⅰ:表格法和图形法19
实践中的统计:高露洁—棕榄公司19
2.1品质型数据汇总20
2.1.1频数分布20
2.1.2相对频数分布和百分数频数分布21
2.1.3条形图和饼形图21
练习22
2.2数量型数据汇总25
2.2.1频数分布25
2.2.2相对频数分布和百分数频数分布26
2.2.3打点图27
2.2.4直方图27
2.2.5累积分布28
2.2.6累积曲线29
练习29
2.3探索性数据分析:茎叶显示32
练习35
2.4交叉分组表和散点图36
2.4.1交叉分组表36
2.4.2辛普森悖论38
2.4.3散点图和趋势线39
练习40
总结44
关键术语44
重要公式45
补充练习45
案例2-1 Pelican商店51
案例2-2电影行业52
第3章 描述统计学Ⅱ:数值方法53
实践中的统计:Small Fry Design公司53
3.1位置的度量54
3.1.1平均数54
3.1.2中位数55
3.1.3众数56
3.1.4百分位数56
3.1.5四分位数57
练习58
3.2变异程度的度量60
3.2.1极差61
3.2.2四分位数间距61
3.2.3方差62
3.2.4标准差63
3.2.5标准差系数63
练习64
3.3分布形态、相对位置的度量以及异常值的检测66
3.3.1分布形态66
3.3.2z-分数67
3.3.3切比雪夫定理67
3.3.4经验法则68
3.3.5异常值的检测68
练习69
3.4探索性数据分析71
3.4.1五数概括法71
3.4.2箱形图71
练习72
3.5两变量间关系的度量74
3.5.1协方差75
3.5.2协方差的解释76
3.5.3相关系数76
3.5.4样本相关系数的解释77
练习78
3.6加权平均数和使用分组数据80
3.6.1加权平均数80
3.6.2分组数据81
练习82
总结83
关键术语84
重要公式85
补充练习86
案例3-1 Pelican商店89
案例3-2电影行业90
案例3-3亚太地区的商学院90
第4章 概率92
实践中的统计:罗门哈斯公司92
4.1试验、计数法则和概率分配93
4.1.1计数法则、组合和排列94
4.1.2试验结果的概率分配96
4.1.3 KP&L公司项目的概率97
练习98
4.2事件及其概率99
练习101
4.3概率的基本性质102
4.3.1事件的补102
4.3.2加法公式103
练习105
4.4条件概率106
4.4.1独立事件108
4.4.2乘法公式108
练习109
4.5贝叶斯定理111
表格法113
练习114
总结115
关键术语115
重要公式116
补充练习117
案例4-1 Hamilton县的法官们120
第5章 离散型概率分布122
实践中的统计:花旗银行122
5.1随机变量123
5.1.1离散型随机变量123
5.1.2连续型随机变量124
练习124
5.2离散型概率分布125
练习126
5.3数学期望和方差128
5.3.1数学期望128
5.3.2方差128
练习129
5.4二项概率分布131
5.4.1二项试验131
5.4.2马丁服装商店问题132
5.4.3二项概率表的使用135
5.4.4二项概率分布的数学期望和方差135
练习136
5.5泊松概率分布138
5.5.1一个时间段上的例子138
5.5.2一个与长度或距离间隔有关的例子140
练习140
5.6超几何概率分布141
练习142
总结143
关键术语144
重要公式144
补充练习145
第6章 连续型概率分布148
实践中的统计:宝洁公司148
6.1均匀概率分布149
作为概率度量的面积150
练习151
6.2正态概率分布152
6.2.1正态曲线152
6.2.2标准正态概率分布153
6.2.3计算任一正态概率分布的概率156
6.2.4 Grear轮胎公司问题156
练习157
6.3二项概率的正态近似159
练习160
6.4指数概率分布161
6.4.1计算指数分布的概率161
6.4.2泊松分布与指数分布的关系162
练习163
总结164
关键术语164
重要公式164
补充练习165
案例6-1 Specialty玩具公司167
第7章 抽样和抽样分布168
实践中的统计:MeadWestvaco有限公司168
7.1 Electronics Associates公司的抽样问题169
7.2简单随机抽样170
7.2.1自有限总体的抽样170
7.2.2自无限总体的抽样171
练习172
7.3点估计173
练习174
7.4抽样分布简介175
7.5 x的抽样分布177
7.5.1 x的数学期望177
7.5.2 x的标准差177
7.5.3 x的抽样分布的形态178
7.5.4 EAI问题中x的抽样分布179
7.5.5 x的抽样分布的实际值180
7.5.6 样本容量与x的抽样分布的关系180
练习181
7.6p的抽样分布183
7.6.1 p的数学期望183
7.6.2 p的标准差183
7.6.3 p的抽样分布的形式184
7.6.4 p的抽样分布的实际值185
练习185
7.7点估计的性质187
7.7.1无偏性187
7.7.2有效性187
7.7.3一致性188
7.8其他抽样方法188
7.8.1分层随机抽样188
7.8.2整群抽样189
7.8.3系统抽样189
7.8.4方便抽样189
7.8.5判断抽样190
总结190
关键术语190
重要公式191
补充练习191
第8章 区间估计193
实践中的统计:Food Lion193
8.1总体均值的区间估计:σ已知的情形194
8.1.1边际误差和区间估计194
8.1.2应用中的建议196
练习197
8.2总体均值的区间估计:σ未知的情形198
8.2.1边际误差和区间估计199
8.2.2应用中的建议201
8.2.3利用小样本201
8.2.4区间估计程序的小结202
练习203
8.3样本容量的确定205
练习206
8.4总体比率的区间估计207
样本容量的确定208
练习209
总结211
关键术语211
重要公式212
补充练习212
案例8-1 Young Professional杂志214
案例8-2 Gulf Real EstateProperties公司215
案例8-3 Metropolitan Research有限公司216
第9章 假设检验218
实践中的统计:John Morrell有限公司218
9.1原假设和备择假设的建立219
9.1.1检验研究中的假设219
9.1.2对某项声明的有效性所进行的检验219
9.1.3决策中的假设检验220
9.1.4关于原假设和备择假设形式的小结220
练习220
9.2第一类错误和第二类错误221
练习222
9.3总体均值的检验:σ已知223
9.3.1单侧检验223
9.3.2双侧检验227
9.3.3小结与应用中的建议228
9.3.4区间估计与假设检验的关系229
练习230
9.4总体均值:σ未知的情形233
9.4.1单侧检验233
9.4.2双侧检验234
9.4.3小结与应用中的建议235
练习235
9.5总体比率237
小结239
练习239
9.6假设检验及决策241
9.7计算第二类错误的概率241
练习243
9.8对总体均值进行假设检验时样本容量的确定245
练习247
总结247
关键术语248
重要公式248
补充练习248
案例9-1 Quality Associates有限公司251
案例9-2失业问题研究252
第10章 两总体均值和比例的统计推断253
实践中的统计:美国食品与药品管理局253
10.1两总体均值之差的推断:σ1和σ2已知254
10.1.1 μ1-μ2的区间估计254
10.1.2 μ1-μ2的假设检验255
10.1.3实践建议256
练习257
10.2两总体均值之差的推断:σ1和σ2未知258
10.2.1 μ1-μ2的区间估计258
10.2.2 μ1-μ2的假设检验259
10.2.3实践建议261
练习262
10.3两总体均值之差的推断:匹配样本264
练习266
10.4两总体比例之差的推断268
10.4.1 p1-p2的区间估计268
10.4.2关于p1-p2的假设检验269
练习270
总结272
关键术语272
重要公式273
补充练习274
案例10-1 Par公司276
第11章 关于总体方差的统计推断278
实践中的统计:美国会计总署278
11.1关于一个总体方差的统计推断279
11.1.1区间估计280
11.1.2假设检验282
练习284
11.2关于两个总体方差的统计推断285
练习289
总结290
重要公式290
补充练习290
案例11-1空军训练计划292
第12章 拟合优度检验和独立性检验293
实践中的统计:United Way293
12.1拟合优度检验:多项总体294
练习296
12.2独立性检验298
练习301
12.3拟合优度检验:泊松分布与正态分布303
12.3.1泊松分布303
12.3.2正态分布306
练习308
总结309
关键术语309
重要公式310
补充练习310
案例12-1两党议程变更312
第13章 实验设计与方差分析314
实践中的统计:Burke市场营销服务公司314
13.1实验设计和方差分析初步315
13.1.1数据收集316
13.1.2方差分析的假定317
13.1.3问题的一般提法317
13.2方差分析:k个总体均值相等性检验318
13.2.1总体方差的处理间估计319
13.2.2总体方差的处理内估计320
13.2.3方差估计量的比较:F检验320
13.2.4 ANOVA表322
13.2.5方差分析的计算结果323
13.2.6检验k个总体均值的相等性:一项观测性研究323
练习325
13.3多重比较方法327
13.3.1 Fisher的LSD方法327
13.3.2第一类错误概率329
练习330
13.4随机化区组设计331
13.4.1空中交通管理员工作压力测试331
13.4.2 ANOVA方法333
13.4.3计算与结论333
练习334
13.5析因实验336
13.5.1 ANOVA方法337
13.5.2 计算与结论337
练习339
总结341
关键术语341
重要公式342
补充练习343
案例13-1 Wentworth医疗中心346
案例13-2工业产品推销员的回报347
第14章 简单线性回归349
实践中的统计:联合数据系统公司349
14.1简单线性回归模型350
14.1.1回归模型和回归方程350
14.1.2估计的回归方程351
14.2最小二乘法352
练习355
14.3判定系数359
相关系数361
练习362
14.4模型的假定363
14.5显著性检验364
14.5.1 σ2的估计365
14.5.2 t检验365
14.5.3 β1的置信区间367
14.5.4 F检验367
14.5.5关于显著性检验解释的几点注意368
练习369
14.6应用估计的回归方程进行估计和预测371
14.6.1点估计371
14.6.2区间估计371
14.6.3 y平均值的置信区间372
14.6.4 y的一个个别值的预测区间373
练习374
14.7计算机解法375
练习376
14.8残差分析:证实模型假定378
14.8.1关于x的残差图379
14.8.2关于y的残差图380
14.8.3标准化残差380
14.8.4正态概率图381
练习383
14.9残差分析:异常值和有影响的观测值384
14.9.1检测异常值384
14.9.2检测有影响的观测值385
练习387
总结388
关键术语389
重要公式389
补充练习390
案例14-1测量股市风险395
案例14-2美国交通部395
案例14-3校友捐赠396
案例14-4美国职业棒球联盟球队的价值397
第15章 多元回归398
实践中的统计:国际纸业公司398
15.1多元回归模型399
15.1.1回归模型和回归方程399
15.1.2估计的多元回归方程399
15.2最小二乘法400
15.2.1一个例子:巴特勒运输公司401
15.2.2关于回归系数解释的注释402
练习403
15.3多元判定系数406
练习407
15.4模型的假定409
15.5显著性检验409
15.5.1 F检验410
15.5.2 t检验411
15.5.3多重共线性412
练习413
15.6利用估计的回归方程进行估计和预测414
练习415
15.7定性自变量416
15.7.1一个例子:约翰逊过滤水股份公司416
15.7.2解释参数418
15.7.3更复杂的定性变量419
练习420
15.8残差分析422
15.8.1检测异常值423
15.8.2学生化删除残差和异常值423
15.8.3有影响的观测值424
15.8.4利用库克距离测度识别有影响的观测值424
练习425
15.9 logistic回归427
15.9.1 logistic回归方程428
15.9.2估计logistic回归方程428
15.9.3显著性检验429
15.9.4管理上的应用430
15.9.5解释logistic回归方程430
15.9.6对数机会比(logit)432
变换432
练习433
总结435
关键术语435
重要公式436
补充练习437
案例15-1消费者调查股份有限公司442
案例15-2预测学生综合测验成绩443
案例15-3校友捐赠443
案例15-4预测全美橄榄球大联盟的获胜率445
第16章 回归分析:建立模型446
实践中的统计:Monsanto公司446
16.1一般线性模型447
16.1.1模拟曲线关系447
16.1.2交互作用449
16.1.3包含因变量的变换451
16.1.4内蕴线性的非线性模型453
练习454
16.2确定什么时候增加或者删除变量456
16.2.1一般情形458
16.2.2 p-值的应用459
练习459
16.3大型问题的分析461
16.4变量选择方法464
16.4.1逐步回归464
16.4.2前向选择465
16.4.3后向消元465
16.4.4最佳子集回归465
16.4.5做出最终的选择466
练习467
16.5实验设计的多元回归方法468
练习470
16.6自相关性和杜宾-瓦特森检验471
练习474
总结474
关键术语474
重要公式474
补充练习475
案例16-1职业高尔夫协会巡回赛的统计分析477
案例16-2汽车的油耗问题478
案例16-3预测高等院校的毕业率478
第17章 指数479
实践中的统计:美国劳工部,劳工统计局479
17.1价比480
17.2综合物价指数480
练习482
17.3根据价比计算综合物价指数483
练习484
17.4一些重要的价格指数484
17.4.1消费者价格指数484
17.4.2生产者价格指数485
17.4.3道琼斯股票平均价格指数485
17.5根据物价指数减缩数列485
练习487
17.6关于物价指数的其他问题487
17.6.1商品项目的选择487
17.6.2基期的选择488
17.6.3品质的改变488
17.7物量指数488
练习489
总结489
关键术语490
重要公式490
补充练习491
第18章 预测493
实践中的统计:内华达职业健康诊所493
18.1时间序列的成分494
18.1.1趋势成分495
18.1.2循环成分495
18.1.3季节成分496
18.1.4不规则成分496
18.2平滑法496
18.2.1移动平均法496
18.2.2加权移动平均法498
18.2.3指数平滑法498
练习501
18.3趋势推测法503
练习505
18.4趋势和季节成分506
18.4.1乘法模型507
18.4.2计算季节指数507
18.4.3消除季节影响的时间序列510
18.4.4利用消除季节影响的时间序列确定趋势510
18.4.5季节调整511
18.4.6根据月度资料建立模型512
18.4.7循环成分512
练习512
18.5回归分析513
18.6预测方法514
18.6.1德尔菲法515
18.6.2专家判断法515
18.6.3远景方案论述法515
18.6.4直观法515
总结515
关键术语516
重要公式516
补充练习517
案例18-1预测食品和饮料的销售额519
案例18-2预测损失的销售额520
第19章 非参数方法522
实践中的统计:West Shell Realtors公司522
19.1符号检验524
19.1.1小样本情形524
19.1.2大样本情形525
19.1.3中位数假设检验526
练习526
19.2威尔科克森符号秩检验528
练习529
19.3曼-惠特尼-威尔科克森检验531
19.3.1小样本情形531
19.3.2大样本情形533
练习535
19.4克鲁斯卡尔-沃利斯检验536
练习538
19.5秩相关539
秩相关显著性检验540
练习541
总结542
关键术语543
重要公式543
补充练习543
第20章 质量管理的统计方法546
实践中的统计:美国道氏化学公司546
20.1基本原理和框架547
20.1.1马可姆·波里奇国家质量奖548
20.1.2 ISO 9000548
20.1.3 6σ548
20.2统计过程管理550
20.2.1控制图550
20.2.2 x控制图:过程的均值和标准差已知551
20.2.3 x控制图:过程的均值和标准差未知553
20.2.4 R控制图555
20.2.5 p控制图556
20.2.6 np控制图557
20.2.7控制图的解释558
练习558
20.3抽样检验559
20.3.1 KALI有限公司:抽样检验的实例560
20.3.2接收概率的计算561
20.3.3抽样检验方案的选择563
20.3.4多次抽样方案564
练习565
总结565
关键术语566
重要公式566
补充练习567
第21章 决策分析569
实践中的统计:俄亥俄州爱迪生公司569
21.1问题简介570
21.1.1支付表570
21.1.2决策树571
21.2概率决策571
21.2.1期望值法572
21.2.2完备信息的期望值573
练习574
21.3样本信息下的决策分析576
21.3.1决策树577
21.3.2决策策略578
21.3.3样本信息的期望值579
练习580
21.4应用贝叶斯定理计算分枝概率582
练习584
总结585
关键术语586
重要公式586
案例21-1诉讼辩护策略587
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