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內容簡介: |
本书面向本科生讲授经济学中常用的统计方法。本书的例子选用了现代经济议题,使用了公开的数据,不仅解释了不同方法的原理,还引导学生将统计结果与具体经济解释联系起来。本书的目的是培养学生使用网络上的经济数据资源进行统计分析的能力,以及如何用Excel来实现。
本书从阐述经济学中实证分析的作用展开。然后讨论如何使用频率分布、集中趋势度量、绝对和相对离散程度度量等统计量描述单个经济变量。接着讨论如何描述变量的短期变化。本书后续章节聚焦于常用的统计推断程序,包括单参数统计估计、假设检验、相关分析、简单线性回归分析。最后是多元线性回归分析导论,这部分内容是为进阶的计量经济学课程服务的。
当前,面向商学和经济学设计的量化方法教材更注重于商务应用,而进阶的计量经济学教材对于描述性统计讲解不足。本书的关注点介于两者之间,强调统计结果的经济学解释,以及每种统计方法的经济学应用,这一点是既有教材所不具备的。
具有一般统计学背景的研究学者,如果希望更好地理解经济问题的应用,也可以阅读本书,会发现本书对于每种方法的清晰解释和对经济结果的解析很有价值。
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關於作者: |
玛格丽特·刘易斯,美国明尼苏达州圣贝尼迪克特学院圣约翰大学的经济学教授。
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目錄:
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第1章 经济学中统计的作用
1.1 使用实证资料了解经济
1.2 度量经济福利
1.3 家庭收入分布
1.4 评估充分就业
1.5 评估经济增长
1.6 度量通货膨胀
1.7 失业率与经济增长的理论关系
1.8 经济理论和统计证据之间的联系
本章小结
名词术语
第2章 经济数据的视觉呈现
2.1 经济图形和表格
2.2 时间序列数据和图
2.3 截面数据和图
2.4 面板数据和图
2.5 创建有效的图
2.6 使用Excel构建表格
本章小结
名词术语
第Ⅰ篇 经济变量的描述性统计量
第3章 观察值与频率分布
3.1 观察值设计的介绍
3.2 定性变量和定量变量
3.3 组织数据:绝对频数分布
3.4 组织数据:相对频数分布
3.5 频数分布的视觉呈现:直方图
3.6 频数分布的类别
3.7 构建频数分布
3.8 频数多边形
3.9 累积频数分布和累积曲线
本章小结
名词术语
第4章 集中趋势的度量
4.1 期望描述性统计量所具有的属性
4.2 集中趋势的三个度量:均值、中位数、众数
4.3 频数分布数据集中趋势的度量
4.4 加权算术均值
4.5 几何均值
4.6 未分组数据的位次指标
4.7 频数分布的位次指标
本章小结
名词术语
第5章 离散程度
5.1 离散程度
5.2 总体和样本
5.3 极差
5.4 四分位极差
5.5 平均偏差
5.6 标准差的概念
5.7 计算未分组数据的标准差
5.8 计算频数分布的离散程度
5.9 定位极值
5.10 频数分布的形状
5.11 选择适当的描述性统计量
5.12 评估相对离散程度:变异系数
5.13 评估相对离散程度:离中趋势指数
5.14 描述相对离散程度:洛伦茨曲线
5.15 评估相对离散程度:基尼系数
本章小结
名词术语
第Ⅱ篇 时间序列的描述性统计
第6章 度量价格和数量的变化
6.1 实证经济学中的重要指数
6.2 为什么经济学家们使用指数
6.3 编制一个简单的价格指数
6.4 编制一个加权的价格指数
6.5 为价格指数选择适当的权重
6.6 链式价格指数
6.7 价格指数应用
6.8 转换一个指数的基准期
6.9 数量指数
6.10 综合指数
本章小结
名词术语
第7章 稳定性描述:短期变化
7.1 经济随时间变化的度量方法
7.2 增长率计算
7.3 复式增长率
7.4 一年多次计息时的年化增长率
7.5 超过一年计息一次的年化增长率
7.6 连续复式增长
7.7 连续复式年增长率和对数形式
本章小结
名词术语
第8章 长期变化
8.1 经济增长
8.2 不变的长期增长率
8.3 以常量增长
8.4 增长量还是增长率?
8.5 完整模型
8.6 季节效应
8.7 周期性效应
8.8 不规则效应
本章小结
名词术语
第Ⅲ篇 单变量的统计推断
第9章 统计推断的基本概念
9.1 总体与样本回顾
9.2 抽样过程
9.3 概率的概念
9.4 概率分布
9.5 连续概率分布:正态分布
9.6 连续概率分布:标准正态分布
9.7 确定一个正态分布
9.8 均值抽样分布的概念
9.9 均值抽样分布与中心极限定理
9.10 Z统计量抽样分布
本章小结
名词术语
第10章 统计估计
10.1 抽样调查数据
10.2 总体方差已知情形下总体均值的区间估计
10.3 置信水平和区间估计的精度
10.4 t分布
10.5 当总体方差未知时总体均值的置信区间
10.6 比例、百分比和比率的置信区间
10.7 均值和比例的置信区间的区别
本章小结
名词术语
第11章 均值的统计假设检验
11.1 经济学中的假设检验:一种类似于案件 审判的方法
11.2 经济学中假设检验的概述:评估广告内容的真实性
11.3 经济假设检验:说明假设
11.4 经济假设检验:显著性水平的选择
11.5 经济假设检验:建立决策准则
11.6 经济假设检验:构建检验统计量和对原假设做出结论
11.7 假设检验与估计的置信区间
11.8 评价第一类错误的统计规则
11.9 评价第二类错误的统计规则
11.10 p值和假设检验
本章小结
名词术语
第Ⅳ篇 两变量之间的关系:描述性与统计推断
第12章 相关分析
12.1 两变量之间的统计关系
12.2 相关分析:描述性统计量
12.3 检验相关系数的显著性
12.4 检验相关系数的符号
本章小结
名词术语
第13章 简单线性回归分析
13.1 简单线性回归分析
13.2 回归分析线性关系的代数问题
13.3 简单线性回归分析:教育与GDP
13.4 线性回归关系的代数方差
13.5 回归分析中的判定系数
13.6 简单线性回归分析:婴儿死亡率和熟练医护人员接生
本章小结
名词术语
第14章 简单回归分析———统计推断
14.1 回归分析中需要统计推断
14.2 GDP—教育回归模型的斜率系数的假设检验
14.3 线性回归的斜率和截距系数的抽样分布
14.4 建立斜率系数的原假设和备择假设
14.5 显著性水平和决策准则
14.6 检验统计量和斜率系数的p值
14.7 斜率系数假设的一个例子:婴儿死亡率
14.8 假设检验能否证明
本章小结
名词术语
第15章 简单回归分析:变量度量和函数形式
15.1 变量单位的变化和回归系数的解释
15.2 指定回归方程:函数形式
15.3 半对数函数形式:对数—线性模型
15.4 半对数函数形式:线性—对数模型
15.5 双对数函数形式
15.6 其他函数形式
15.7 选择合适的函数形式
本章小结
名词术语
第Ⅴ篇 多元变量之间的关系
第16章 多元回归分析:估计和解释
16.1 从简单线性回归模型到多元线性回归分析
16.2 多元线性回归模型
16.3 给定自变量和函数形式的多元线性回归模型
16.4 设定婴儿死亡率多元回归模型
16.5 婴儿死亡率多元回归模型的估计
本章小结
名词术语
第17章 多元回归分析:偏回归系数和整体拟合度的假设检验
17.1 检验偏回归系数(bi)显著性的一般过程
17.2 偏回归系数(b i)显著性检验:IMR模型
17.3 评价模型的整体拟合度
17.4 解释婴儿死亡率多元回归模型整体拟合度
17.5 回归模型整体显著性的联合假设检验:基本概念和过程
17.6 IMR多元回归模型整体显著性的联合假设检验
17.7 是否每个自变量都与因变量存在统计关系
17.8 统计意义上“最好的”多元回归模型
17.9 婴儿死亡率“较好的”的统计模型?
17.10 选择IML多元回归结果的观测
本章小结
名词术语
第18章 多元回归分析:虚拟变量和统计相关问题
18.1 自变量为虚拟变量:基本概念和考虑
18.2 自变量为虚拟变量:婴儿死亡率和非洲的次撒哈拉地区
18.3 多重共线性
18.4 模型误设和遗漏变量偏倚
18.5 不良的回归残差:异方差和序列相关
本章小结
名词术语
译后记
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