回归分析

谢宇

出版时间

2010-07-31

ISBN

9787509716014

评分

★★★★★
书籍介绍
这本被读者称为“圣经”的教材,其独特之处在于它把回归分析从计量经济学的抽象框架里拉出来,重新安放回社会科学的语境中。作者谢宇反复强调:社会现象难以像自然科学那样控制变量,而个体之间又存在本质差异,这正是统计学的用武之地。正因如此,书中大量使用真实数据集做示范,具体操作的清晰程度被读者公胜过多部计量经济学著作。它面向的也不是数学高手,而是“不习惯数学思维的文科生”——帮他们建立定量研究的思维方式,而非堆砌公式。不过也要坦白:从多元回归一章起难度陡增,自学并不轻松,它更适合已具备基本统计基础、需要一本工具书来读懂定量文章的读者。
作者简介
谢宇,美国密歇根大学Otis Dudley Duncan杰出教授,同时也是密歇根大学社会学系、统计系和中国研究中心教授,社会研究院(ISR)人口研究中心和调查研究中心研究员,调查研究中心量化方法组主任;北京大学长江学者特聘讲座教授。2004年当选美国艺术与科学院院士和台湾“中央研究院”院士,2009年当选美国国家科学院院士。其研究领域包括:社会分层、统计方法、人口学、科学社会学和中国研究。主要著作有:《分类数据分析的统计方法》、《科学界的女性》、《美国亚裔的人口统计描述》、《社会学方法与定量研究》、《婚姻与同居》等。
AI导读
核心看点
  • 本书源自谢宇教授在密歇根大学教授回归分析课程的教学讲义,从基本统计概念讲起,系统介绍线性回归的基本假定、统计推论与回归诊断,是中文语境下较为完整的回归分析入门参考书。
  • 全书涵盖虚拟变量、交互作用、辅助回归、多项式回归、样条函数回归与阶跃函数回归等社会科学实用方法,并涉及通径分析、纵贯数据模型、多层线性模型与Logit模型等进阶内容。
  • 本书为作者以中文原创撰写而非翻译,概念解释清晰,充分从初学者角度出发,将统计方法与实证案例紧密结合,可读性强,被读者视为社会学与定量研究方法的工具书。
读者共识
  • 读者普遍评价极高,认为内容广、讲解浅显,是业界良心之作,甚至被形容为'圣经般的教科书',适合社会学与统计学学生必读。
  • 多数读者肯定其具体操作示范优于一般计量经济学书籍,概念解释清楚,但从多元回归起难度上升,自学存在挑战。
  • 读者共识为'看完就要用一用',认为本书是答疑解惑型读物,反复阅读方能真正掌握,仅通读一遍难以完全吸收。
目录
第1章 基本统计概念
1.1 统计思想对于社会科学研究的重要性
1.2 本书的特点
1.3 基本统计概念
1.4 随机变量的和与差

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用户评论
读一遍是不够的,至少看了三遍还是每次都有新的感悟。需要继续看下去。
又一本圣经般的教科书么
: O212.1/3734
多元线性回归介绍的不错,也非常全面,但广义线性模型那部分就过于从简介绍了。
所以一开始我觉得这本书“清风拂面”真的只是因为内容比较简单(基本可视作伍德里奇之前的预备课),但第九章关于社会科学因果推断本质的部分反而经济学很少涉及,还挺有启发
序言当中谈到了社会科学"异质性","变异性原理Variability Principle",为整本书给定最高指导思想,调子起的很高,但是并没有用例子论证这一原理,概念也阐发得并不清楚,语焉不详。 法律,经济,社会学,政治,语言学,各个社科的语言虽然不同,但是探讨的话题又岂是仅仅理解当下? 哪一个理论规律不是为了最大程度伸展时空普遍性而努力的呢,这不和物理化学一样吗。至于异质性,各个领域都各有其界限,自然科学和人文社科都一样,重力加速度能和化学元素扯上关系吗。 要真说什么完全没有异质性,又有适应整个世界的普遍性,唯哲学和数学两者耳。 除了这一点想反驳一下,本书其余关于统计学的知识还有逻辑解释都还是到位的。
看过部分。另外,这个能有9.3分?
非常非常好的教材,用四天半时间囫囵吞枣读了一遍,细读了统计基础(很简短但极精炼,适合用来复习)和一元线性回归的部分,跳读了多元线性回归的部分(要等补习一些线代基础之后再细读和消化),大致了解了一些具体的应用场景(比如多项式回归、交互项、panel data等等,以前我压根不懂这些东西是干嘛的),感觉比之前一整个学期的定量研究方法课学到的都要多。。。而且让我第一次切实体验到统计推断的美感。希望这是一个好的开始!
回归分析还是得看这本…线代得安排上
应该是18年圣诞节前飞去英国,在奥兰多转机,读了挺多页。后来从课上学的也差不多了,就没再读。
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