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Regressions- und Varianzanalyse Eine Einführung

Aus der Reihe Hochschultext

52,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.04.1978

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

264

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,6 cm

Gewicht

460 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-540-08727-4

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.04.1978

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

264

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,6 cm

Gewicht

460 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-540-08727-4

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • I. Allgemeine Theorie Des Linearen Modells.- 1.1 Einleitende Bemerkungen.- 1.2 Spezialfälle.- 1.3 Die Methode der kleinsten Quadrate.- 1.4 Der inhomogene Fall (Streuungszerlegung und Bestimmtheitsmaß).- 1.5 Der Satz von Gauß-Markoff und das Identifikationsproblem.- 1.6 Kanonische Darstellung des Linearen Modells und erwartungstreue Schätzer für ?2.- 1.7 Die multivariate Normalverteilung und mit ihr zusammenhängende.- Prüfverteilungen.- 1.7.1 Die multivariate Normalverteilung.- 1.7.2 x2- F und t-Verteilungen.- 1.8 Quadratische Formen normalverteilter Zufallsvariabler (Cochrans Theorem).- 1.9 Das Klassische Lineare Modell.- 1.9.1 Konfidenzbereiche für schätzbare Funktionen.- 1.9.2 Tests typischer Hypothesen.- 1.9.3 Simultane Konfidenzintervalle.- (S-Methode der multiplen Vergleiche).- 1.10 Das verallgemeinerte Lineare Modell.- II. Ergänzungen Zur Regressionsanalyse.- 2.1 Stochastische Regressoren.- 2.2 Zweistufige Regression.- 2.3 Multikollinearität und Orthogonalität.- 2.4 Orthogonale Polynome und Polynomiale Regression.- 2.5 Vergleich zweier Regressionsgeraden.- 2.6 Asymptotische Eigenschaften der Gauß-Markoff-Schätzer bei vollem Rang.- 2.7 Das Regressionsmodell mit Fehlern in den Variablen.- 2.7.1 Stochastische Spezifikation.- 2.7.2 Funktionale Spezifikation.- III. Einige Wichtige Modelle Der Varianzanalyse.- 3.1 Einfachklassifikation.- 3.1.1 Problemstellung und Modell.- 3.1.2 Alternative Parametrisierung.- 3.1.3 S- und T-Methode der multiplen Vergleiche für Kontraste.- 3.2 Zweifachklassifikation.- 3.2.1 Der Fall „k > 1“ (mehr als eine Beobachtung pro Zelle).- 3.2.2 Der Fall „k =1“ (eine Beobachtung pro Zelle).- 3.2.3 Bemerkungen zu randomisierten Block- und einigen unvollständigen.- Versuchsplänen.- 3.3 Kovarianzanalyse.- 3.4 Modelle mit zufälligen Effekten.- 3.4.1 Einfachklassifikation.- 3.4.2 Zweifachklassifikation.- (Modell vom Typ II).- 3.4.3 Zweifachklassifikation (ein gemischtes Modell).- Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen und Bezeichnungen.