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Chapter 1 자료와 통계학
- 1.1 경영학과 경제학 분야에의 응용 - 1.2 자료 - 1.3 자료의 출처 - 1.4 기술통계학 - 1.5 통계적 추론 - 1.6 엑셀을 이용한 통계분석 - 1.7 데이터 마이닝 - 1.8 통계분석을 위한 윤리적 가이드라인 Chapter 2 기술통계학 : 표와 그래프 표현 - 2.1 범주형 자료 요약 - 2.2 정량적 자료 요약 - 2.3 표를 이용한 두 변수 요약하기 - 2.4 그래프를 이용하여 두 변수 요약하기 - 2.5 자료시각화 : 효과적인 그래프 표현에서 최선의 방법 Chapter 3 기술통계량 : 정량적 측정 - 3.1 위치의 척도 - 3.2 변동성의 척도 - 3.3 분포의 모양, 상대적 위치, 이상값을 측정하는 척도 - 3.4 5개 숫자요약과 박스플롯 - 3.5 두 변수 간의 관계의 척도 - 3.6 자료 계기판 : 효과를 높이기 위해 수치적 척도 추가하기 Chapter 4 확률 입문 - 4.1 확률실험, 계산법칙과 확률 부여하기 - 4.2 사건과 확률 - 4.3 확률의 기본 관계 - 4.4 조건부 확률 - 4.5 베이즈 정리 Chapter 5 이산확률분포 - 5.1 확률변수 - 5.2 이산확률분포 - 5.3 기대값과 분산 - 5.4 이향확률분포 - 5.5 포아송 확률분포 - 5.6 초기하확률분포 Chapter 6 연속확률분포 - 6.1 균일확률분포 - 6.2 정규확률분포 - 6.3 지수확률분포 Chapter 7 표본과 표본분표 - 7.1 전자협회의 표본추출 문제 - 7.2 표본추출하기 - 7.3 점추정(Point Estimation) - 7.4 표본분포의 소개 - 7.5 의 표본분포 - 7.6 의 표본분포 - 7.7 기타 표본추출 방법 Chapter 8 구간추정 - 8.1 모집단 평균 : 가 알려져 있는 경우 - 8.2 모집단 평균 : 가 알려져 있지 않은 경우 - 8.3 표본크기의 결정 - 8.4 모집단 비율 Chapter 9 가설검정 - 9.1 귀무가설과 대립가설 설정 - 9.2 제1종 오류와 제2종 오류 - 9.3 모집단 평균 : 를 알고 있을 때 - 9.4 모집단 평균 : 를 모를 때 - 9.5 모비율 Chapter 10 평균 비교, 실험설계와 분산분석 - 10.1 두 모집단 평균 차이에 대한 추정 : 과 를 알고 있을 때 - 10.2 두 모집단 평균 차이에 대한 추정 : 과 를 모를 때 - 10.3 두 모집단 평균 차이에 대한 추정 : 대응표본 - 10.4 실험설계 소개와 분산분석 - 10.5 분산분석과 완전무작위설계 Chapter 11 비율을 포함한 비교와 독립성 검정 - 11.1 두 모집단의 비율 차이에 대한 추론 - 11.2 다향모집단 비율의 동일성에 대한 가설검정 - 11.3 독립성 검정 Chapter 12 단순선형회귀 - 12.1 단순선형회귀 모형 - 12.2 최소제곱법 - 12.3 결정계수 - 12.4 모형의 가정 - 12.5 유의성 검정 - 12.6 추정회귀식을 이용한 추정과 예측 - 12.7 엑셀의 회귀분석 도구 - 12.8 잔차분석 : 모형가정의 타당화 - 12.9 이상값과 영향력 있는 관측값 Chapter 13 다중회귀분석 - 13.1 다중회귀모형 - 13.2 최소제곱법 - 13.3 다중결정계수 - 13.4 모형의 가정 - 13.5 유의성 검정 - 13.6 추정회귀식을 이용한 추정과 예측 - 13.7 잔차분석 - 13.8 범주형 독립변수 Chapter 14 통계적 품질관리 |