如何学习统计研究方法ppt课件.ppt
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1、如何学习统计研究方法,和传媒大学同学的一次交流 祝迎春 2006,5,引言,个人的介绍主题:分享学习统计的一些心得(理论方法的知识地图)回归应用的问题(个案学习),统计是一门致力于研究:收集数据(抽样理论),分析数据(统计算法),解释数据(背景知识与理论)的学科。-我个人的心得.外加计算机操作,研究什么?-经过数据计算后产生出有意义的信息事物之间的相关关系(包括因果关系)事物之间的差异(先找出它们的差异然后再找出它们的共性)事物的结构(层次水平),统计是以帮助描述,验证思想的工具性学科,统计是什么?,统计的两个应用领域,思维过程领域,研究方法领域,生活,学术,数字背后的心理活动过程,普通人做统
2、计问题时的思维过程-处理随机事件的能力,数字背后的心理活动过程,研究者做学术研究时,逻辑的推理过程,关于随机性规律,观察数据 调查数据 抽样数据 试验数据统计中的形象思维:使看不见的随机性被看见 的意义,赋值和建立、描述相关关系,基本知识回顾,总体的描述(随机变量的数字特征:X,)与样本的描述(样本分布的数字特征:,s)之间连接点是:随机变量的分布。,.估计量的性质:无偏性(Unbiasedness):样本均值在真值附近摆动而没有系统误差。有效性(Efficiency):在所有的不同估计量中的方差最小。一致性(Consistency):当n,估计量在真值附近的概率接近1。最小离差平方(Mean
3、 Square Error):离差最小or方差最小?如果估计量是无偏时此标准等价于有效性。,.对估计量的检验:假设检验,统计学习分三个部分,学习归纳统计方法的一个案例,2.相关,独立样本,1.差异,非独立样本,组类相关系数Intraclass correlation coefficient,Pearson相关系数,独立样本t检验,配对样本t检验,在同一对象上两个重复测量值之间的相关系数。Pearson相关系数研究的是不同变量之间产生的。,研究中要注意的一些问题,假定(Assumption):在研究中被人为控制(设定,定义)的变量或者常量。针对的是一个变量(常量是特殊的一种变量)。,假设(Hyp
4、othesis):可验证性的;陈述两个或多个数个变量间的可能关系,为一种假设性陈述。,变量产生,操作化(operational definition):用变量代替概念。,验证过程,数据管理,数据分析,数据呈现,数据收集,数据格式的转换储存位置,抽样设计研究设计问卷设计执行管理,变量选择加权统计模型的选择统计量的含义检验标准(显著性水平),报表表格符号(公式,文字)图形,客观的世界,主观的世界,观察,解释,理论和现象的关系,物理活动(声,光,机械)化学变化(无机物变化)生物活动(新陈代谢)心理活动(意识与认知)社会变化(文化,人际,阶层,传播),不具有运算功能的符号:绘画,音乐.具有运算功能的符
5、号:逻辑,文字,数字,随机变量的分布,随机性,估计,变量分布的特征,我们在做什么,科学本质:试验性(包含了证伪性的命题)在错误中不断求真(广泛的解释性和高度一致的预测性),理论是怎样产生的呢?波普尔认为,科学只能从问题开始,理论是为解决问题而做出的尝试,是对问题的猜测,波普尔说:“一种科学理论,一种解释性理论,只不过是解决一个科学问题的一种尝试”。因此,理论是大胆的猜测,即使是那些己经充分确认的科学理论也终究还是一种猜测,一种假说。正因为理论是猜测,它们就具有不确定性和暂时性,最终会被推翻,被新理论所替代。我们是一群问题提出者和企图解答者。,波普尔认为,衡量一个理论真的程度的标准即看该理论是否
6、具有高解释力和高预测力,而这又是由理论所包含的信息量来决定的。一般说来,理论所包容的信息量越多,其可解释的范围越广,其预测的力度便越强。但与此同时,科学理论所包容的信息愈多,它接受的范围愈广,其可错性或被证伪的概率便越高。也就是说:科学理论真的概率增大的过程,也是科学理论被证伪的可能性增大的过程,换言之,它是科学理论中可错成分逐渐增多的过程。,理想的理论,回答现象为什么机制 可验证性,及可以证伪和重复的 与相关之既有知识或理论一致,不宜抵触,不是孤立理论 简约,若为统计模型,参数要尽量少 对应研究之问题 量化形式,不仅是文字建模也是可以数字建模和图形建模 具相当广度(有助推论),具有普适性,一
7、个好的社会学理论(实证性):解释控制变量的产生原因明确指出解释现象的产生原因和结果,以及因果关系的方向性,(没有大小why?),连续性(条件变化后结果的变化,即预测功能),Staw and Sutton(1995):“What theory is not?”,1.参考文献不是理论.不要被文献驾驭2.数据不是理论3.变量的列表或建造不是理论4.图表不是理论-不要用AMOS5.假设(或预言)不是理论,周雪光的见解:什麼是“有力的理論”?理論應該回答“為什麼”的問題:泛泛描述性的研究沒有深度理論關心的是現象之間的關係,即我們觀察到的行為、事件、結構或思想為什麼產生的因果關係。“在我們看來,理論的任務
8、是深入地探討解釋導致某一事件或行為發生的內在過程,從而幫助我們理解這一現象產生的系統的原因”(378頁)。實證研究的設計應該為這個基本目的服務。集中在“因果關係”上研究的深入性、系統性,统计学习的路径:基础统计 社会统计 多元统计,不懂统计原理,胡乱调用些proc,得出的P值不是“屁“才怪呢!,不教(写)原理只教技术,“菜谱式”学习只能是制造数据垃圾和伪实证的理论。,clxia:计算机和软件只是辅助思维的工具,不是思维本身。,在使用某一种方法之前,应该认真读一下有关的统计书籍,对所用方法的目的对象和条件有所了解,一些有用的统计观点,统计学家发展了许多测量变量关联强度大小的方法;一定条件下,某种
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