第3讲数据的频数分析与展示923课件.ppt
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1、第第3讲讲 数据的图表展示数据的图表展示3.1 3.1 品质数据的图表展示品质数据的图表展示3.2 3.2 数值型数据的图表展示数值型数据的图表展示3.3 3.3 合理使用图表合理使用图表3.13.1、品质数据的频数分析、品质数据的频数分析 .分类数据分类数据 .顺序数据顺序数据一、分类数据的频数分析一、分类数据的频数分析.什么是什么是分类数据?分类数据?旭日升冰茶旭日升冰茶可口可乐可口可乐旭日升冰茶旭日升冰茶汇源果汁汇源果汁露露露露 露露露露旭日升冰茶旭日升冰茶可口可乐可口可乐露露露露可口可乐可口可乐 旭日升冰茶旭日升冰茶可口可乐可口可乐可口可乐可口可乐百事可乐百事可乐旭日升冰茶旭日升冰茶
2、可口可乐可口可乐百事可乐百事可乐旭日升冰茶旭日升冰茶可口可乐可口可乐百事可乐百事可乐 百事可乐百事可乐露露露露露露露露百事可乐百事可乐露露露露 可口可乐可口可乐旭日升冰茶旭日升冰茶旭日升冰茶旭日升冰茶汇源果汁汇源果汁汇源果汁汇源果汁 汇源果汁汇源果汁旭日升冰茶旭日升冰茶可口可乐可口可乐可口可乐可口可乐可口可乐可口可乐 可口可乐可口可乐百事可乐百事可乐露露露露汇源果汁汇源果汁百事可乐百事可乐 露露露露可口可乐可口可乐百事可乐百事可乐可口可乐可口可乐露露露露 可口可乐可口可乐旭日升冰茶旭日升冰茶百事可乐百事可乐汇源果汁汇源果汁旭日升冰茶旭日升冰茶例3-3:饮料品牌的市场占有率。随机调查50名顾客,
3、变量:购买饮料的品牌问卷调研后问卷调研后的原始数据的原始数据.分类数据如何处理?分类数据如何处理?频数频数(frequency):落在特定类别中的数据个数。Step 1:Step 1:找频数找频数(frequency)(frequency)。本例:“露露”的频数为5;“可口可乐”的频数为15Step 2:Step 2:列出频数分布图列出频数分布图(frequency distribution)(frequency distribution)。饮料品牌饮料品牌频数频数 可口可乐可口可乐1515 旭日升冰茶旭日升冰茶1111 百事可乐百事可乐9 9 汇源果汁汇源果汁6 6 露露露露9 9 合合 计
4、计50501)比例(或频率)比例(或频率):某一类别数据占全部数据的比值。2)比率(ratio):样本(或总体)不同类别频率的比值。Step 3:Step 3:根据频数根据频数(frequency)(frequency),求出相关的指标。,求出相关的指标。3)百分比(percentage):将比例乘以100得到的数值。饮料品牌频数比例比例百分比百分比(%)(%)可口可乐150.330 旭日升冰茶110.2222 百事可乐90.1818 汇源果汁60.1212 露露90.1818 合 计5011001)柱形图)柱形图(column chart)Step 4:Step 4:频数分布的图形显示。频数
5、分布的图形显示。分类数据的图示分类数据的图示柱形图柱形图(例题分析例题分析)15119690481216频数可口可乐旭日升冰茶百事可乐汇源果汁露露品牌不同品牌饮料的频数分布不同品牌饮料的频数分布 2)饼图()饼图(pie chart)。)。不同品牌饮料的构成不同品牌饮料的构成可口可乐30%旭日升冰茶22%汇源果汁12%百事可乐18%露露18%3)折线图()折线图(line chart)。)。课堂作业:p80 3-1 统计数据的表现形式统计数据的表现形式 (1)绝对数)绝对数:绝对数绝对数是统计数据的基本表现形式,表明事物(现象)的总体规模或一般水平。如:如:一地区的总人口、GDP、商品零售额等
6、绝对统计数据的计量单位绝对统计数据的计量单位:实物单位实物单位(吨、公里、小时)价值单位价值单位(元、万元)、复合单位复合单位(吨公里、元/人)(2)相对数)相对数 相对数相对数是两个绝对数的比值,反映事物的相对数量 相对数的表现形式相对数的表现形式:比例比例、比率比率 比例比例(ProportionProportion):一个总体中各个部分的数量占一个总体中各个部分的数量占总体数量的比重,通常反映总体的构成或结构总体数量的比重,通常反映总体的构成或结构。例例5 5:一数量为N的总体被分为K个部分,各部分的数量分别为 Ni,则比例定义为:Ni/N。显然有:121NNNNNNk 比率比率(Rat
7、ion):各不同类别的数量比值。各不同类别的数量比值。1)可以是同一总体中不同部分的数量对比 如:如:总人口中:男性/女性;GDP中:固定资产投资/居民消费 GDP中:三次产业增加值之比 2)可以是同特征在不同时间或空间上的数量比 如:如:不同年份GDP之比 经济增长率 不同地区GDP之比 两个地区经济水平差异 百分数(百分数(Percentage):):将对比的基数抽象将对比的基数抽象化为化为100100而计算的相对数。而计算的相对数。练习:例练习:例3.43.4:电脑销售的对比图。:电脑销售的对比图。2、顺序数据的整理与图示1 1、什么是顺序数据?、什么是顺序数据?顺序变量顺序变量户数户数
8、百分比百分比 非常不满意非常不满意 不满意不满意 一般一般 满意满意 非常满意非常满意24241081089393454530308 83636313115151010合合 计计300300100.0100.0 数据具有一定顺序的类别变量称为顺序变量。顺序变量对数据具有一定顺序的类别变量称为顺序变量。顺序变量对应的数据称为顺序数据。应的数据称为顺序数据。2 2、顺序数据的处理顺序数据的处理3 3)累积频数:将各类别频数的逐级累加。累积频数:将各类别频数的逐级累加。4 4)累积频率:将各类别频率的逐级累加。累积频率:将各类别频率的逐级累加。1 1)频数图频数图2 2)频率图频率图同同“分类数据分
9、类数据”相相同同 问题:累积频率的加总和为多少?例例3.5 3.5 顺序数据的频数分布表(甲城市)顺序数据的频数分布表(甲城市)甲城市家庭对住房状况评价的频数分布甲城市家庭对住房状况评价的频数分布回答类别回答类别甲城市甲城市户数户数(户户)百分比百分比(%)向上累积向上累积 向下累积向下累积 户数户数(户户)百分比百分比(%)户数户数(户户)百分比百分比(%)非常不满意非常不满意 不满意不满意 一般一般 满意满意 非常满意非常满意24108934530836311510241322252703008.044.075.090.0100.03002761687530100.092562510合计合
10、计300100.0乙城市家庭对住房状况评价的频数分布乙城市家庭对住房状况评价的频数分布回答类别回答类别乙城市乙城市户数户数(户户)百分比百分比(%)向上累积向上累积 向下累积向下累积 户数户数(户户)百分比百分比(%)户数户数(户户)百分比百分比(%)非常不满意非常不满意 不满意不满意 一般一般 满意满意 非常满意非常满意21997864387.033.026.021.312.7211201982623007.040.066.087.3100.030027918010238100.093.060.034.012.7合计合计300100.0例例3.5 3.5 顺序数据的频数分布表(乙城市)顺序数
11、据的频数分布表(乙城市)3、甲乙两城市家庭对住房状况评价的折线图、甲乙两城市家庭对住房状况评价的折线图问题:这个折线图是如何做出来的?问题:这个折线图是如何做出来的?243001322252700100200300400 非常不满意 不满意 一般 满意 非常满意累积户数(户)(a)向上累积向上累积27616830300750100200300400 非常不满意 不满意 一般 满意 非常满意累积户数(户)(b)向上累积向上累积4、“甲城市甲城市”家庭对住房状况评价的家庭对住房状况评价的“累积累积”折线折线图图问题:这个折线图是如何做出来的?问题:这个折线图是如何做出来的?5 5、甲乙两城市满意度
12、比较的、甲乙两城市满意度比较的环形图环形图 (例题例题3.5)3.5)8%36%31%15%7%33%26%21%13%10%非常不满意 不满意 一般 满意 非常满意 甲乙两城市家庭对住房状况的评价甲乙两城市家庭对住房状况的评价问题:这个折线图是如何做出来的?问题:这个折线图是如何做出来的?环形图和饼图的区别环形图和饼图的区别1.饼图只能显示一个总体(或样本)各部分所占的比例2.环形图则可以同时绘制多个总体(或样本)各部分的比例,每一个总体(或样本)的数据系列为一个环。3.环形图可用于结构比较研究 4.环形图主要用于展示分类和顺序数据5.总体中的每一部分数据用环中的一段表示1.1.数据分组和图
13、表展示数据分组和图表展示2.2.未分组数据的处理未分组数据的处理(一)为什么要进行数据的分组?(一)为什么要进行数据的分组?一、一、通过数据分组展示数据通过数据分组展示数据1411591661721771821881962032141431601671731771831891962032151441601681731781841891962052181491611681741781851891962062231501611681741781861901962072251521621701741791861901972082261531631711751791871911972092281531
14、63171175179187192198210233154164172175180187194198210233155165172175180187194200211234156165172176181188195201211234158165172176182188195202213237因为数据太多了(二)数据分组的方法(二)数据分组的方法组距分组组距分组分组方法分组方法等距分组等距分组不等距距分组不等距距分组单变量值分组单变量值分组组距分组组距分组分类数据分类数据顺序变量顺序变量(每个(每个datadata自然就归为一组)自然就归为一组)(要对(要对datadata进行归类整合)进行归类
15、整合)单变量值分组单变量值分组 1.1.将一个将一个“变量值变量值”作为一组作为一组 2.2.适合于适合于“离散变量离散变量”3.3.适合于变量值适合于变量值“较少较少”的情况的情况满意满意不太满意不太满意不满意不满意非常不满意非常不满意组组1组组1组组2组组3组组4组距分组组距分组1.将变量值的一个区间作为一组2.适合于连续变量3.适合于变量值较多的情况4.需要遵循“不重不漏”的原则5.可采用等距分组,也可采用不等距分组组组1组组1组组2组组3组组43、组距分组的步骤组距分组的步骤1.确定组数组数:组数的确定应以能够显示数据的分布特征和规律为目的。在实际分组时,可以按 Sturges 提出的
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