Aplicaciones Estadísticas en R

Programas para análisis de datos con R.

Escalamiento multidimensional en R (3).

 Escalamiento multidimensional no métrico.

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Etiquetas: Escalamiento multidimensional en R (3).

Escalamiento multidimensional en R (2).

 Escalamiento multidimensional métrico cuando los datos no son proximidades.

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Etiquetas: Escalamiento multidimensional en R (2).

Escalamiento multidimensional en R (1).

 Escalamiento multidimensional métrico cuando los datos son proximidades.

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Etiquetas: Escalamiento multidimensional en R (1).

Regresión Poisson en R.

 

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Etiquetas: Regresión Posson en R.

Análisis discriminante en R.

 

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Etiquetas: Análisis discriminante en R.

Predicción con series de tiempo en R.

 

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Etiquetas: Predicción con series de tiempo en R.
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Contenido

  • Ajuste de distribuciones de probabilidad.
  • Ajuste spline en R.
  • Análisis de conglomerados en R.
  • Análisis de correspondencia simple en R.
  • Análisis de covarianza en R.
  • Análisis de una serie de rendimientos en R
  • Análisis discriminante en R.
  • Análisis factorial confirmatorio en R.
  • Análisis factorial en R.
  • Análisis técnico en R.
  • Árbol de decisión en R
  • Cartas de control cusum y ewma en R.
  • Cartas de control para atributos en R.
  • Cartas de control para variables en R.
  • Confiabilidad en R.
  • Curva de rendimiento en R.
  • Diagrama causa efecto en R.
  • Diagrama de Pareto en R.
  • Diagrama de Venn en R.
  • Diseño completamente aleatorio en R.
  • Diseño en bloque en R.
  • Diseño factorial 2^2 en R.
  • Diseño factorial 2^3 en R.
  • Distribución muestral de S^2 en R.
  • Distribución muestral de una proporción en R.
  • Distribuciones de probabilidad continuas.
  • Distribuciones de probabilidad discretas.
  • Ecuaciones estructurales en R.
  • Escalamiento multidimensional en R (1).
  • Escalamiento multidimensional en R (2).
  • Escalamiento multidimensional en R (3).
  • Estimación de la varianza en R.
  • Frontera eficiente en R
  • Gráfico de opciones financieras.
  • Gráfico en coordenadas polares en R.
  • Matrices en R.
  • Medidas de desigualdad en R.
  • Modelo logit en R.
  • Modelo probit en R.
  • Pirámide de población.
  • Precio de una opción en R.
  • Predicción con series de tiempo en R.
  • Probabilidad de incumplimiento en R.
  • Pruebas no paramétricas en R.
  • Pruebas para normalidad. en R.
  • Redes neuronales en R
  • Regresión con variable dicótoma en R.
  • Regresión lineal simple en R.
  • Regresión Posson en R.
  • Riesgo sistemático y no sistemático en R.
  • Series de tiempo en R
  • Simulación de distribuciones de probabilidad continuas.
  • Simulación de distribuciones de probabilidad discretas.
  • Simulación del precio de una opción en R.
  • Tablas y gráficos estadísticos en R.
  • Tamaño de muestra en estimación.
  • Teorema del límite central en R.
  • Una réplica en el diseño 2^k en R.
  • Valor en Riesgo (VaR) en R

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      • Tamaño de muestra para estimación en R.
      • Ajuste Spline en R.
      • Probabilidad de incumplimiento en R.
      • Distribución muestral de una proporción en R.
      • Teorema del límite central en R. Una ilustración.
      • Distribución muestral de S^2 en R.
      • Análisis de conglomerados en R.
      • Análisis de correspondencia simple en R.
      • Análisis de covarianza en R.
      • Regresión con variable explicatoria dicótoma en R.
      • Modelo probit en R.
      • Modelo logit en R.
      • Regresión lineal simple en R.
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