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PROGRAMA POR CAPITULOS DEL CURSO ANÁLISIS MULTIVARIADO


Enviado por   •  24 de Mayo de 2021  •  Tarea  •  592 Palabras (3 Páginas)  •  102 Visitas

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE MEDELLÍN

FACULTAD DE CIENCIAS – ESCUELA DE ESTADÍSTICA

MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA

PROGRAMA POR CAPITULOS DEL CURSO ANÁLISI MULTIVARIADO (3010109)

SEMESTRE 2019-II

Capítulo 1: Aspectos básicos del análisis multivariado

  • Introducción
  • Los datos y su organización
  • Distancias

Capítulo 2: Vectores y matrices aleatoria

  • Definiciones
  • Partición de vectores y matrices
  • Algunas propiedades de combinaciones lineales del vector de medias

Capítulo 3: Muestras aleatorias

  • Muestras aleatorias
  • Varianza generalizada
  • La VGM determinada por R
  • Otra generalización de la varianza

Capítulo 4: La distribución normal multivariada

  • Introducción
  • La densidad normal multivariada y sus propiedades
  • Otras propiedades de la distribución normal multivariada
  • Muestreo en la distribución normal multivariada y estimación de máxima verosimilitud
  • Distribuciones muestrales de la media y la matriz de varianza covarianzas muestral.
  • Comportamiento de la media y de la matriz de varianza covarianzas muestral en muestras grandes.
  • Verificación del supuesto de normalidad multivariada
  • Detección de observaciones atípicas
  • Transformaciones para acercar a la normalidad multivariada

   

Capítulo 5: Inferencia sobre un vector de medias

  • Introducción
  • Pruebas de hipótesis de un vector de medias para una población normal
  • El estadístico T2 de Hotelling y la prueba de Razón de Verosimilitud
  • Regiones de confianza y comparaciones simultáneas entre las componentes del vector de medias
  • Intervalos de confianza simultáneos para las componentes del vector de medias

Capítulo 6:   Análisis de Componentes Principales

  • Introducción
  • Componentes principales poblacionales
  • Componentes principales muestrales
  • Elección del número de componentes principales
  • Interpretación de las componentes principales muestrales
  • Estandarización de las componentes principales muestrales
  • Gráficos de las componentes principales muestrales
  • Inferencias para muestras grandes
  • Análisis no paramétrico

Capítulo 7: Análisis Factorial

  • Introducción
  • El modelo de factor ortogonal
  • Métodos de estimación
  • Rotación de factores
  • Scores de los factores
  • Perspectivas y estrategias para el análisis de factor

TEXTO GUÍA.

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