Learn Statistics

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关于此应用

►统计是数学分析的一种形式,它采用量化模型,陈述和概要对于一个给定的实验数据或现实生活的研究。统计研究方法,收集,审核,分析和数据得出结论。一些统计测量包括均值,回归分析,偏度,峰度,方差和variance.✦分析

  【在此应用程序涵盖的主题如下所列】

⇢调整R平方

方差分析⇢

⇢算术平均值

⇢算术平均

⇢算术模式

⇢算术范围

⇢条形图

⇢最佳点估计

⇢Beta分布

⇢二项分布

⇢Black-Scholes模型

⇢箱线图

⇢中心极限定理

⇢切比雪夫定理

⇢卡方分布

⇢卡方表

⇢环状排列

⇢整群抽样

⇢科恩kappa系数

⇢组合

⇢组合与更换

⇢比较图

⇢连续均匀分布

⇢累积频率

⇢合作效率的变化

⇢相关的合作效率

⇢累积图

⇢累积泊松分布

⇢数据采集

⇢问卷设计

⇢观察

⇢案例教学法

⇢数据模式

⇢十分位数统计

⇢点图

⇢指数分布

⇢F分布

⇢F测试表

⇢阶乘

⇢频率分布

⇢Gamma分布

⇢几何平均数

⇢几何概率分布

⇢拟合优度

⇢总均值

⇢Gumbel分布

⇢调和平均数

⇢谐波次数

⇢谐波共振频率

⇢直方图

⇢超几何分布

⇢区间估计

⇢逆Gamma分布

⇢柯尔莫哥洛夫斯米尔诺夫测试

⇢峰度

⇢拉普拉斯分布

⇢线性回归

⇢LOG伽玛分布

⇢Logistic回归

⇢McNemar检验

⇢平均偏差

⇢意味着差异

⇢多项分布

⇢负二项分布

⇢泊松分布

⇢功率计算器

⇢概率

⇢概率加法定理

⇢概率乘法定理

⇢概率贝叶斯定理

⇢概率密度函数

⇢过程能力(CP)的工艺性能(PP)

⇢过程西格玛

⇢二次回归方程

⇢定性数据Vs的定量数据

⇢四分位差

拇指⇢范围规则

⇢瑞利分布

⇢回归截距置信区间

⇢相对标准偏差

⇢可靠性系数

⇢所需的样本量

⇢残留分析

广场的⇢残差平方

⇢均方根

⇢样品计划

⇢抽样方法

⇢散点图

⇢香农维纳多样性指数

⇢信噪比

⇢简单随机抽样

⇢偏态

⇢标准偏差

⇢标准误差(SE)

⇢标准正常表

⇢统计意义

⇢公式

⇢不缩

⇢茎叶情节

⇢分层抽样

⇢学生T检验

广场⇢总和

⇢T-分布表

⇢钛83指数回归

⇢转换

⇢尾均值

⇢I型和II错误

⇢差异

⇢维恩图

⇢大数定律弱

⇢Z平台
更新日期
2018年10月19日

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Prabhu Thankaraju
vishwasparrow@gmail.com
101-B,Nishadham Bldg,1/5 Chipale,Panvel NAVI MUMBAI, Maharashtra 410206 India

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