医学统计学

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出版者:人民卫生出版社
作者:马斌荣编
出品人:
页数:276 页
译者:
出版时间:2004年01月
价格:22.00元
装帧:平装
isbn号码:9787117062251
丛书系列:
图书标签:
  • 医学统计学
  • 生物统计学
  • 统计学
  • 流行病学
  • 研究方法学
  • 数据分析
  • 医学研究
  • 临床研究
  • 统计软件
  • SPSS
  • R语言
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具体描述

本书具有以下特点:

1.尽可能深入浅出地对医学统计学的基本概念、基本理论、基本知识和基本技术,尤其对各种统计方法的使用条件、使用方法及统计结果的理解做了正确解释,而不拘泥于大量的繁杂的计算过程。对一些很有价值的值得引济的概念,比如回归方程中的决定系数、卡方检验中的行X列分割及其检验水准的校正、方差分析中的析析因分析及医学统计中的研究设计等,都做了较详细的讲解。各学校可以根据各自教学条件和学生水平进行因材施教,实现学生个性化学习。

2.根据中华人民共和国教育部高教司[1999]47号文件,“关于转发《高等医药院校计算机基础教学基本要求(本科)》的通知”精神,要求医学生在学习医学统计学和文献检索课时,应该有必要的上机操作。因此,本次教材增加了第十五章医学统计学中的上机实习应用。它以SPSS for Windows Ver11.5为例,示范性地讲解了如何建立数据文件、进行相应的统计分析及对其结果的正确解释。这样,既能提高学习效率,也有利于学生熟悉计算机技术的应用。

3.增加了第十四章“循证医学”,简要讲解了循证医学的基本概念、基本特点、基本要素及临床使用方法和步骤。

4.在每一章的末尾都增加了密切相关的英语片断。

本教材的参考教学学时为32学时至54学时,建议上机4-8学时。

作者简介

目录信息

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读后感

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用户评价

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最让我感到惊喜的是,这本书并没有将自己局限在传统的统计学范畴内,而是非常前瞻性地融入了大量现代数据分析的思维和案例。在讨论模型选择和拟合优度时,它没有止步于传统的R方或卡方检验,而是引入了关于模型的可解释性和稳健性的讨论,这在当前的科研评价体系中越来越重要。例如,在处理非线性关系时,它没有简单地推荐多项式回归,而是顺带介绍了更具弹性的非参数方法的基本思想。此外,书中还穿插了许多关于“统计伦理”和“数据可视化陷阱”的讨论,提醒读者在使用统计工具时必须保持批判性思维,警惕数据挖掘中可能出现的偏差和误导性结论。这种超越课本知识本身的“元认知”指导,对于培养一个负责任的科研工作者至关重要,它教会的不仅仅是“如何计算”,更是“应该如何思考和呈现结果”,这无疑是对读者综合素养的极大提升。

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这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,封面采用了深邃的藏青色,搭配烫金的字体,显得既专业又不失典雅,拿在手里沉甸甸的,那种纸张的质感也让人感到十分愉悦。内页的排版布局非常考究,页边距、行距都把握得恰到好处,阅读起来丝毫不会感到拥挤或疲劳。尤其值得称赞的是,书中大量的图表和示意图,不仅色彩搭配和谐,而且清晰度极高,即便是复杂的统计模型示意图,也能一目了然。很多教科书在这方面处理得比较粗糙,要么是黑白印刷导致图例模糊,要么是图表过于密集让人眼花缭乱,但这本却做得非常到位,看得出出版方在细节上的用心。那种翻阅书籍时,指尖拂过平滑纸面的触感,配合着墨香,构成了绝佳的阅读体验,让人愿意花更多的时间沉浸其中,而非仅仅是为了应付学习任务。这不仅仅是一本工具书,它更像是一件精心制作的工艺品,体现了对知识载体的尊重。这种对物理形态的重视,极大地提升了学习的愉悦度,也让它更适合作为案头常备的参考资料。

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书中对各种统计软件操作的指导部分,做得非常实用和接地气,这简直是为我们这些需要进行实际数据分析的实践者准备的宝典。许多理论书籍虽然讲解了公式和假设检验的原理,但真正拿到数据和软件界面时,却往往束手无策,不知道如何将理论步骤转化为可执行的命令或鼠标点击。这本书在这方面做得非常详尽,它不仅仅是罗列了软件菜单的层级,而是结合了具体的案例数据,一步步演示了数据清洗、变量管理,直到运行分析模型的全过程。清晰的截图和详细的步骤说明,让读者可以完全对照着操作,极大地减少了从“知道理论”到“能够应用”之间的鸿沟。特别是对于那些容易出错的关键步骤,作者还特别设置了“注意事项”或“常见错误解析”的侧边栏,这些“避坑指南”比任何冗长的理论解释都来得有效和及时,体现了作者深厚的实战经验,让人感觉作者不仅懂理论,更懂得如何高效地利用工具来解决实际问题。

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我特别欣赏作者在章节过渡和知识点串联上的匠心独运。很多统计学的教材,常常给人一种知识点堆砌、逻辑跳跃的感觉,前一章还在讲基础概念,下一章突然就跳到了高深的回归分析,中间缺乏必要的桥梁和铺垫,导致初学者很容易迷失方向。然而,这本书的行文逻辑极其顺畅,它仿佛是一位经验丰富的导师,耐心地引导你一步步深入。比如,在引入概率分布的概念时,作者首先回顾了现实世界中数据分布的常见形态,然后才引入正态分布、泊松分布等理论模型,解释了为什么要建立这些模型,而不是直接抛出公式。更巧妙的是,每当引入一个新的复杂统计检验方法时,作者都会先用一个简短的“应用场景回顾”来明确这个方法要解决的核心问题,这极大地增强了学习的目的性和代入感。这种以问题驱动的学习路径,使得抽象的数学工具变得具体可感,让读者清楚地知道“我为什么要学这个”以及“我学完后能用它做什么”。这种教学上的精妙设计,是这本书区别于其他同类书籍的关键所在。

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从学术严谨性的角度来看,这本书在概念定义和公式推导上的处理也达到了极高的水准。在处理一些容易引起混淆的术语时,作者总是能给出非常精确且无歧义的界定,并且会适当地引用权威文献的出处,确保了内容的可靠性。对于关键公式的推导过程,作者的处理方式非常清晰,既没有为了追求数学上的极致严密而牺牲读者的可读性,也没有为了简化教学而过度简化,遗漏关键的数学逻辑。那些复杂的假设检验的零假设和备择假设的构建,以及P值和置信区间的真正含义,都被用多角度的文字和类比进行了阐释,保证了即便是对高等数学不太自信的读者,也能理解其背后的数学逻辑,而不是仅仅停留在“套用公式”的层面。这种平衡学术深度与教学广度的能力,使得这本书既能满足专业研究生的深度需求,也能作为本科生建立扎实基础的优秀教材。

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