数据分析与统计计算软件 DASC

DATA ANALYSIS AND STATISTICAL COMPUTATION 数据分析与统计计算软件DASC

模型菜单

武汉金雀数据科技有限公司出品

2010

一、数据预处理

数据整理:

排序;删除;截断;取整;转置;重排。

数据变换:

各列全变换;逐列变换;逐行变换。

数据中心标准化:

中心化;单位化;标准化。

按列加权求和;

按列函数计算;

换行换列;

计算同期比值;

按列挑选子集并显示图像(Wiley 1);

数据折线图及散点图(Wiley 2)。

二、基本统计

观测摘要报告分析;

行列摘要报告分析;

频数分析:

整体样本;连续样本。

一般统计量;

区间估计:

单总体;双总体。

发生随机数:

标准正态分布 N(0,1); 一般正态分布 N(μ, Σ) ;

卡方分布 χ2; t 分布;

F 分布; 对数正态分布;

Weibull 分布; 指数分布;

标准柯西分布; 贝塔Beta(2,2)分布;

均匀连续分布U(0,1); 均匀离散分布(整数) ;

负二项分布; 几何分布;

超几何分布; 泊松分布。

给定分布的多条密度曲线:

多条正态分布密度曲线; 多条卡方分布密度曲线;

多条t 分布密度曲线; 多条F 分布密度曲线。

任意随机数的密度曲线与直方图饼图;

统计电子数表:

标准正态分布 N(0,1); 一般正态分布 N(μ, Σ) ;

卡方分布; t 分布;

F 分布; 非中心卡方分布;

非中心 t 分布; 非中心 F 分布;

指数分布; 泊松分布;

贝塔 (β) 分布; 二项分布;

Fisher分布; 柯尔莫哥洛夫-斯米尔诺夫分布; 二维正态分布。

三、假设检验

一般正态分布的假设检验;

正态单总体均值与方差检验;

正态多总体均值与方差检验t 检验;

卡方检验;

二项检验;

游程检验;

Kolmogorov-Smirnov单样本检验;

两独立样本检验;

k个独立样本的检验;

两个相关样本的检验;

k个相关样本的检验;

数据异方差 BPG 检验;

数据异方差 White 检验(无交叉项);

数据异方差 White 检验(有交叉项);

两个回归方程差异显著性 Chow 检验;

四、回归分析

一般线性回归模型:

一元线性回归模型 (1); 一元线性回归模型 (2) ;

多元线性回归模型(带常数项); 多元线性回归模型 (不带常数项) ; 一元多项式回归模型; 多元多项式回归模型;

多元逐步线性回归模型。

虚拟变量线性回归模型:

横截面分析模型; 季节分析模型;

Logistic回归模型; Probit概率回归模型;

Tobit 回归模型。

曲线回归:

一元数据变换线性回归; 多元数据变换线性回归;

非线性回归:

指定函数非线性回归模型; 自编函数非线性回归模型; 增长曲线非线性回归模型; Logit增长曲线回归模型; 债券经久期加权计算。

非参数与半参数回归:

一元非参数回归;

小波回归与信噪分离;

线性半参数回归模型;

单指标半参数回归模型;

自建模半参数回归模型;

随机前沿面回归模型。

联立滞后回归:

联立方程联立性的 Hansman 检验; 间接最小二乘 ;

二阶段与三阶段最小二乘回归; 有限信息与完全信息的最大似然估计; 几何滞后与Koyck 变换。

有偏压缩回归:

交互投影迭代算法; 岭回归与岭迹图;

主成分回归; 原始配方回归;

评估回归模型最小二乘估计; 评估回归模型最大似然估计; 稳健回归。

Box-Cox 变换回归:

线性模型; 指定函数的非线性模型;

自写函数的非线性模型。

结构方程模型(CSI,PLS):

美国顾客满意度结构方程模型;中国顾客满意度结构方程模型; 军队士气评估模型; 单总体指标汇总模型;

多层结构方程模型(CSI,PLS)。

五、生存分析

失效率计算;

浴盆曲线回归模型与分段WEIBULL 分布计算;

Weibull与指数分布拟合;

生命表分析;

Kaplan-Meier分析。

六、多元统计分析

方差分析:

单因素方差分析; 多因素方差分析;

无重复观测双因素方差分析; 等重复观测的双因素方差分析; 平衡不完全区组方差分析; 简单拉丁方试验的方差分析。 相关分析:

两两相关分析; 典型相关分析;

广义相关系数计算; 似不相关模型。

主成分分析:

使用原始数据; 使用协差阵或相关阵。

聚类分析:

聚类距离计算; 互动搜索(AID)聚类。

判别分析:

星座图判别分析; 逐步判别分析;

Fisher判别分析; Logit判别分析;

评估模型判别分析。

因子分析:

因子分析-(相关) ; 因子分析-(相似) ;

因子分析-(协差) ; 因子分析-(Q型) ;

对应分析;

信度分析;

多重响应分析:

变量交叉表分析; 变量集的频数分析。

七、时序分析

发生随机数:

发生自回归序列 AR 模型随机数;

发生移动平均序列 MA 模型随机数;

发生自回归滑动平均序列 ARMA 模型随机数;

发生一般时序随机数(趋势项+周期项+随机项),自写函数式; 发生ARCH(1)模型随机数;

发生ARCH(q)模型随机数;

发生GARCH(p,q)模型随机数。

数字滤波:

波特沃夫高通低通滤波; 5点、7点、9点数据平滑; 6种窗函数滤波; 中位数滤波;

卡尔曼滤波; 阿尔法贝塔伽马滤波; 相位、累积、平均滤波; 门栏滤波与递归滤波; 加权滤波与等权滤波。

谱分析:

时序自相关函数及其谱密度; 时序自协方差函数及其谱密度; 时序互相关函数及其谱密度; 时序互协方差函数及其谱密度; 已知自相关函数计算谱密度; 已知谱密度计算自相关函数。 平稳时序:

自回归模型的Box-Pierce,Ljung-Box 统计量;

AR(p)模型的Yule-Waker 方程与参数估计;

AR(p)模型的Levison 递推公式与偏相关系数;

AR(p)模型参数的最小二乘估计;

AR(p)模型的AIC 、BIC 定阶;

基于Yule-Walker 方程; 基于Levison 递推公式; 基于残差最小二乘;

向量自回归模型VAR 定阶;

向量自回归模型VAR 参数估计;

一阶移动平均模型MA ;

MA(q)模型基于残差最小二乘的参数估计;

MA(q)模型基于自协方差函数的参数矩估计;

MA(q)模型的AIC 、BIC 定阶;

ARMA(p,q)模型的参数估计;

基于Yule-Walker 方程; 基于残差LSE ; ARMA(p,q)模型的AIC 、BIC 的定阶;

基于Yule-Walker 方程; 基于残差最小二乘。 非平稳时序:

线性趋势项提取;

非线性趋势项提取;

一阶自回归单位根过程DF 检验;

高阶自回归单位根过程ADF 检验;

基于LSE 与单位根检验的协整参数估计与检验;

基于LSE 与单位根检验的协整秩计算与检验;

两个时间序列的误差修正模型;

多个时间序列的误差修正模型;

脉冲响应函数;

ARCH(1)模型参数估计;

ARCH(q)模型参数估计;

GARCH(p,q)模型参数估计。

多元时序与格兰杰检验.

八、图像

点状图像:

点图 Point; 8 点图 Point8;

16 点图 Point16; 彩点图 DeltaPoint; 三维点图 Point3; 形象点图 ImagePoint; 线点图 LinePoint。

线状图像:

折线图 Line; 多条折线图 Lines; 8 条折线图 Lines8; 箭头图 Arrows; 贝塞尔曲线图 Bezier; 等高线图 Contour。 面状图像:

表面图 Surface; 三角表面图 TriSurf; 金字塔图 Pyramid;

高低图 HightLow;

形状图 Shape。

柱状图像:

直方图 Bar;

连柱图 BarJoin;

容积图 Volume;

误差柱图 ErrorBar;

漏斗图 Funnel;

梁状图像:

进度图 Grantt;

圆形图像:

饼图 Pie;

气泡图 Bubble;

方形图像:

箱点图 BoxPlot;

日历图 Calendar;

网状图像:

雷达图 Radar;

风向频率图 WindRose;

瀑布图 Waterfall; 区域图 Area; 三维柱图 Bar3D; 形象柱图 ImageBar; 蜡烛图 Candle; 误差图 Errors; 柱图 Histogram。 横条图 HorizBar。 环形图 Donut; 时钟图 Clock。 箱点横图 BoxPlotH; 彩格图 ColorGrid。 极地图 Polar; 史密斯图 Smith。

DATA ANALYSIS AND STATISTICAL COMPUTATION 数据分析与统计计算软件DASC

模型菜单

武汉金雀数据科技有限公司出品

2010

一、数据预处理

数据整理:

排序;删除;截断;取整;转置;重排。

数据变换:

各列全变换;逐列变换;逐行变换。

数据中心标准化:

中心化;单位化;标准化。

按列加权求和;

按列函数计算;

换行换列;

计算同期比值;

按列挑选子集并显示图像(Wiley 1);

数据折线图及散点图(Wiley 2)。

二、基本统计

观测摘要报告分析;

行列摘要报告分析;

频数分析:

整体样本;连续样本。

一般统计量;

区间估计:

单总体;双总体。

发生随机数:

标准正态分布 N(0,1); 一般正态分布 N(μ, Σ) ;

卡方分布 χ2; t 分布;

F 分布; 对数正态分布;

Weibull 分布; 指数分布;

标准柯西分布; 贝塔Beta(2,2)分布;

均匀连续分布U(0,1); 均匀离散分布(整数) ;

负二项分布; 几何分布;

超几何分布; 泊松分布。

给定分布的多条密度曲线:

多条正态分布密度曲线; 多条卡方分布密度曲线;

多条t 分布密度曲线; 多条F 分布密度曲线。

任意随机数的密度曲线与直方图饼图;

统计电子数表:

标准正态分布 N(0,1); 一般正态分布 N(μ, Σ) ;

卡方分布; t 分布;

F 分布; 非中心卡方分布;

非中心 t 分布; 非中心 F 分布;

指数分布; 泊松分布;

贝塔 (β) 分布; 二项分布;

Fisher分布; 柯尔莫哥洛夫-斯米尔诺夫分布; 二维正态分布。

三、假设检验

一般正态分布的假设检验;

正态单总体均值与方差检验;

正态多总体均值与方差检验t 检验;

卡方检验;

二项检验;

游程检验;

Kolmogorov-Smirnov单样本检验;

两独立样本检验;

k个独立样本的检验;

两个相关样本的检验;

k个相关样本的检验;

数据异方差 BPG 检验;

数据异方差 White 检验(无交叉项);

数据异方差 White 检验(有交叉项);

两个回归方程差异显著性 Chow 检验;

四、回归分析

一般线性回归模型:

一元线性回归模型 (1); 一元线性回归模型 (2) ;

多元线性回归模型(带常数项); 多元线性回归模型 (不带常数项) ; 一元多项式回归模型; 多元多项式回归模型;

多元逐步线性回归模型。

虚拟变量线性回归模型:

横截面分析模型; 季节分析模型;

Logistic回归模型; Probit概率回归模型;

Tobit 回归模型。

曲线回归:

一元数据变换线性回归; 多元数据变换线性回归;

非线性回归:

指定函数非线性回归模型; 自编函数非线性回归模型; 增长曲线非线性回归模型; Logit增长曲线回归模型; 债券经久期加权计算。

非参数与半参数回归:

一元非参数回归;

小波回归与信噪分离;

线性半参数回归模型;

单指标半参数回归模型;

自建模半参数回归模型;

随机前沿面回归模型。

联立滞后回归:

联立方程联立性的 Hansman 检验; 间接最小二乘 ;

二阶段与三阶段最小二乘回归; 有限信息与完全信息的最大似然估计; 几何滞后与Koyck 变换。

有偏压缩回归:

交互投影迭代算法; 岭回归与岭迹图;

主成分回归; 原始配方回归;

评估回归模型最小二乘估计; 评估回归模型最大似然估计; 稳健回归。

Box-Cox 变换回归:

线性模型; 指定函数的非线性模型;

自写函数的非线性模型。

结构方程模型(CSI,PLS):

美国顾客满意度结构方程模型;中国顾客满意度结构方程模型; 军队士气评估模型; 单总体指标汇总模型;

多层结构方程模型(CSI,PLS)。

五、生存分析

失效率计算;

浴盆曲线回归模型与分段WEIBULL 分布计算;

Weibull与指数分布拟合;

生命表分析;

Kaplan-Meier分析。

六、多元统计分析

方差分析:

单因素方差分析; 多因素方差分析;

无重复观测双因素方差分析; 等重复观测的双因素方差分析; 平衡不完全区组方差分析; 简单拉丁方试验的方差分析。 相关分析:

两两相关分析; 典型相关分析;

广义相关系数计算; 似不相关模型。

主成分分析:

使用原始数据; 使用协差阵或相关阵。

聚类分析:

聚类距离计算; 互动搜索(AID)聚类。

判别分析:

星座图判别分析; 逐步判别分析;

Fisher判别分析; Logit判别分析;

评估模型判别分析。

因子分析:

因子分析-(相关) ; 因子分析-(相似) ;

因子分析-(协差) ; 因子分析-(Q型) ;

对应分析;

信度分析;

多重响应分析:

变量交叉表分析; 变量集的频数分析。

七、时序分析

发生随机数:

发生自回归序列 AR 模型随机数;

发生移动平均序列 MA 模型随机数;

发生自回归滑动平均序列 ARMA 模型随机数;

发生一般时序随机数(趋势项+周期项+随机项),自写函数式; 发生ARCH(1)模型随机数;

发生ARCH(q)模型随机数;

发生GARCH(p,q)模型随机数。

数字滤波:

波特沃夫高通低通滤波; 5点、7点、9点数据平滑; 6种窗函数滤波; 中位数滤波;

卡尔曼滤波; 阿尔法贝塔伽马滤波; 相位、累积、平均滤波; 门栏滤波与递归滤波; 加权滤波与等权滤波。

谱分析:

时序自相关函数及其谱密度; 时序自协方差函数及其谱密度; 时序互相关函数及其谱密度; 时序互协方差函数及其谱密度; 已知自相关函数计算谱密度; 已知谱密度计算自相关函数。 平稳时序:

自回归模型的Box-Pierce,Ljung-Box 统计量;

AR(p)模型的Yule-Waker 方程与参数估计;

AR(p)模型的Levison 递推公式与偏相关系数;

AR(p)模型参数的最小二乘估计;

AR(p)模型的AIC 、BIC 定阶;

基于Yule-Walker 方程; 基于Levison 递推公式; 基于残差最小二乘;

向量自回归模型VAR 定阶;

向量自回归模型VAR 参数估计;

一阶移动平均模型MA ;

MA(q)模型基于残差最小二乘的参数估计;

MA(q)模型基于自协方差函数的参数矩估计;

MA(q)模型的AIC 、BIC 定阶;

ARMA(p,q)模型的参数估计;

基于Yule-Walker 方程; 基于残差LSE ; ARMA(p,q)模型的AIC 、BIC 的定阶;

基于Yule-Walker 方程; 基于残差最小二乘。 非平稳时序:

线性趋势项提取;

非线性趋势项提取;

一阶自回归单位根过程DF 检验;

高阶自回归单位根过程ADF 检验;

基于LSE 与单位根检验的协整参数估计与检验;

基于LSE 与单位根检验的协整秩计算与检验;

两个时间序列的误差修正模型;

多个时间序列的误差修正模型;

脉冲响应函数;

ARCH(1)模型参数估计;

ARCH(q)模型参数估计;

GARCH(p,q)模型参数估计。

多元时序与格兰杰检验.

八、图像

点状图像:

点图 Point; 8 点图 Point8;

16 点图 Point16; 彩点图 DeltaPoint; 三维点图 Point3; 形象点图 ImagePoint; 线点图 LinePoint。

线状图像:

折线图 Line; 多条折线图 Lines; 8 条折线图 Lines8; 箭头图 Arrows; 贝塞尔曲线图 Bezier; 等高线图 Contour。 面状图像:

表面图 Surface; 三角表面图 TriSurf; 金字塔图 Pyramid;

高低图 HightLow;

形状图 Shape。

柱状图像:

直方图 Bar;

连柱图 BarJoin;

容积图 Volume;

误差柱图 ErrorBar;

漏斗图 Funnel;

梁状图像:

进度图 Grantt;

圆形图像:

饼图 Pie;

气泡图 Bubble;

方形图像:

箱点图 BoxPlot;

日历图 Calendar;

网状图像:

雷达图 Radar;

风向频率图 WindRose;

瀑布图 Waterfall; 区域图 Area; 三维柱图 Bar3D; 形象柱图 ImageBar; 蜡烛图 Candle; 误差图 Errors; 柱图 Histogram。 横条图 HorizBar。 环形图 Donut; 时钟图 Clock。 箱点横图 BoxPlotH; 彩格图 ColorGrid。 极地图 Polar; 史密斯图 Smith。


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