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|a Logistische Regression :
|b Eine Anwendungsorientierte Einführung Mit R.
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|a Essentials Series
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|a Intro -- Was Sie in diesem essential finden können -- Vorwort -- Inhaltsverzeichnis -- 2.2 Vergleich von Wahrscheinlichkeiten und Odds -- 1 Einleitung -- 2 Aspekte des Wahrscheinlichkeitsbegriffs -- 2.1 Der Begriff der Odds -- 3 Das logistische Regressionsmodell -- 3.1 Lineare Regression unter einem neuen Blickwinkel -- 3.2 Logistische Regression als zweistufiges Modell -- 3.3 Alternativ: Logistische Regression als latentes Variablenmodell -- 3.4 Interpretation der Parameter -- 3.4.1 Bedeutung der Modellparameter: Skala Log-Odds -- 3.4.2 Bedeutung der Modellparameter: Skala Odds -- 3.4.3 Bedeutung der Modellparameter: Skala Wahrscheinlichkeiten -- 3.4.4 Überblick -- 3.4.5 Mehrere erklärende Variablen -- 3.5 Ausblick: Parameterschätzung und statistische Inferenz -- 4 Logistische Regression in R -- 4.1 Modell an Daten anpassen -- 4.2 Interpretation der Effektstärke -- 4.3 Vorhersagen -- 4.4 Gruppierte Daten -- 5 Klassifikation -- 6 Ausblick -- 6.1 Überprüfung der Modellannahmen -- 6.2 Häufige Probleme -- 6.2.1 Korrelierte Beobachtungen -- 6.2.2 Wenige Beobachtungen -- 6.2.3 Perfekte Separierung -- 6.3 Erweiterungen auf mehr als zwei Klassen -- Was Sie aus diesem Essential mitnehmen können -- Zum Weiterlesen -- Literatur.
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588 |
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|a Description based on publisher supplied metadata and other sources.
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590 |
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|a Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2023. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.
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|a Electronic books.
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|a Meier, Lukas.
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|i Print version:
|a Kalisch, Markus
|t Logistische Regression
|d Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH,c2021
|z 9783658342241
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|a ProQuest (Firm)
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|u https://ebookcentral.proquest.com/lib/matrademy/detail.action?docID=6681092
|z Click to View
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