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李东风的R语言、SAS、概率统计、统计计算及LaTeX和Maxima技能

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简介:
简介:李东风精通R语言与SAS编程,擅长概率统计分析及统计计算方法,同时熟练掌握LaTeX排版系统和数学软件Maxima。 李东风精通R语言、SAS以及概率统计与统计计算等相关领域,并擅长使用LaTeX和Maxima进行文档编写和技术计算。

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客服
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  • RSASLaTeXMaxima
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    简介:李东风精通R语言与SAS编程,擅长概率统计分析及统计计算方法,同时熟练掌握LaTeX排版系统和数学软件Maxima。 李东风精通R语言、SAS以及概率统计与统计计算等相关领域,并擅长使用LaTeX和Maxima进行文档编写和技术计算。
  • R实验2:与分布(学)
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    本实验通过R语言探索基础的概率论和常见统计分布,包括随机变量、概率密度函数及累积分布函数等概念,并进行相关应用练习。 一、实验目的 1. 掌握离散型概率分布的相关概念。 2. 理解连续型概率分布的原理。 3. 了解R语言集成开发环境。 本实验旨在通过研究泊松分布(一种离散型概率分布)和正态分布(一种连续性概率模型),并运用R语言进行相关计算,来加深对这两种重要统计概念的理解。在具体操作中,学生将学习如何使用各种函数实现这些理论知识的应用: 对于泊松分布,在R语言中有以下几种功能强大的内置函数: - `dpois(x, lambda)`:用于求解给定次数`x`下发生事件的概率。 - `ppois(q, lambda)`:计算至多发生q次事件的累积概率。 - `qpois(p, lambda)`:根据某个累计概率p,确定对应的泊松分布值。 - `rpois(n, lambda)`:生成n组随机数以模拟实际场景中的事件。 在实验中,学生通过分析食品生产线故障频率(平均为1.5次/8小时)的实际案例来掌握这些函数的应用。例如,利用`dpois()`可以计算出特定时间段内发生两次或更少次数的设备故障的概率;而连续三班无故障情况下的概率则需要将三个独立泊松分布的结果相乘得到。 对于正态分布(又称高斯分布),R语言提供了类似的工具: - `dnorm(x, mean, sd)`:计算指定值x在均值mean和标准差sd条件下的密度。 - `pnorm(q, mean, sd)`:返回小于等于q的概率。 - `qnorm(p, mean, sd)`:给定概率p,求出对应的分位数。 - `rnorm(n, mean, sd)`:生成n个随机样本。 通过电池寿命的案例(即假设寿命遵循均值为200小时、标准差30小时的正态分布),学生能够应用`pnorm()`来确定合格率,并使用逆函数找到对应于90%概率水平的具体数值范围。 本次实验使学生们对离散型和连续性概率模型有了初步掌握,同时也熟悉了R语言在统计学中的基本操作。然而,为了进一步提升技能并灵活运用这些知识解决更复杂的问题,在未来的学习中还需要进行更多实践练习及理论研究。尽管已了解了基础函数的使用方法,但熟练度仍需加强,这是后续学习的重点方向之一。
  • KMV MATLAB代码PD模型:R实现
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    本资源提供了基于KMV模型的概率违约(PD)计算方法,并使用MATLAB和R语言进行实现。包含理论详解与实用代码示例。 该项目的目标是计算公司在一年内违约的概率。目前项目包括基于KMV-Merton模型的PD(违约概率)计算以及使用记分卡和逻辑回归模型进行局部放电计算。 本项目的数据来源于UCLA LoPucki数据库及Compustat数据库,包含了破产公司和基础公司的相关信息。数据清理过程是通过Python完成的。如果您需要更多关于数据清理或其他项目阶段的信息,请通过LinkedIn联系我。
  • _LabVIEW中_
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    本课程聚焦于LabVIEW环境下的概率与统计分析,涵盖数据处理、分布特性及假设检验等核心内容,旨在提升学员在工程实践中运用概率统计方法解决复杂问题的能力。 展示随机信号的直方图,并计算其最大值、最小值和均值。
  • 与模拟系(使用R
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    《统计计算与模拟系统(使用R语言)》是一本专注于利用R语言进行统计分析和模型构建的指南,涵盖从基础数据处理到高级模拟技术的应用。书中详细讲解了如何通过编程解决问题,并提供了丰富的案例研究来帮助读者掌握实际操作技能。适合统计学、数据分析及计算机科学领域的学生与专业人士阅读。 某商店只有一个售货员,在上午9点开门,下午5点关门(要求在5点前把还在排队等待的顾客服务完毕才关店)。请模拟这种单服务员排队系统,并估计出顾客平均等待时间、平均服务时间和排队中的顾客平均数。文档中包含相关例子和代码以及运行结果。
  • MH法在应用(R
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    本文探讨了Metropolis-Hastings (MH) 算法在使用R语言进行统计计算时的应用,通过实例展示了如何利用该算法解决复杂的概率分布问题。 MH算法在参数空间随机选取一个起始点。根据参数的概率分布生成一系列新的参数值,并计算这些新参数组合对应的状态概率密度。通过比较当前状态与候选状态(即新产生的随机点)之间的概率密度比值是否大于(0,1)之间的一个随机数,来决定接受或拒绝这一变化。 如果这个比率高于该随机数,则称此为“接受”操作,并将新的参数集合作为下一个迭代的起点;反之则继续生成满足概率分布的新参数组合,直到找到一个能够被接受的状态。整个过程不断重复进行,直至达到预定的停止条件或者遍历足够多的状态以确保探索到重要的区域。 文档中包含有具体实例、代码和运行结果来帮助理解这一算法的工作原理与应用方法。
  • R方法
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    《R语言的统计方法》是一本介绍如何使用R编程语言进行数据分析和统计建模的实用指南,适合初学者与进阶用户参考。 R语言初级统计方法的内容非常全面详细具体,挺不错的。
  • R建模
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    《R语言的统计建模》是一本专注于利用R编程语言进行数据分析和构建统计模型的指南书籍。书中详细介绍了如何使用R软件进行各种类型的统计分析,并涵盖了从基础数据处理到高级模型建立的技术,是学习统计学与数据科学的理想教材或参考书。 R语言统计建模包括多元线性回归、聚类分析和主成分回归等多种方法。
  • -北大数院-凤-2018
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    《统计计算》是北京大学数学科学学院课程之一,由讲师李东凤负责授课。该课程主要面向2018年入学的学生群体,涵盖了统计学中广泛使用的各种计算方法和技术。 本书采用 R 语言和 Julia 语言来实现和描述算法,并提供详细的讲解。