正版软件_stata和spss的区别
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Graphically summarize meta-analysis results
stata和spss的区别
Most applications of rank() will be to one variable, but the argument exp can be more general,
namely, an expression. In particular, rank(-varname) reverses ranks from those obtained by
rank(varname).
The default ranking and those obtained by using one of the track, field, and unique options
differ principally in their treatment of ties. The default is to assign the same rank to tied values
such that the sum of the ranks is preserved. The track option assigns the same rank but resembles
the convention in track events; thus, if one person had the lowest time and three persons tied for
second-lowest time, their ranks would be 1, 2, 2, and 2, and the next person(s) would have rank 5.
The field option acts similarly except that the highest is assigned rank 1, as in field events in which
the greatest distance or height wins. The unique option breaks ties arbitrarily: its most obvious use
is assigning ranks for a graph of ordered values. See also group() for another kind of “ranking”.
stata和spss的区别
We consider two types of CRIs. The first one is based on quantiles. The second one is the highest
posterior density (HPD) interval.
An f(1 ��  )  100g% quantile-based, or also known as an equal-tailed CRI, is defined as
(q =2; q1�� =2), where qa denotes the ath quantile of the posterior distribution. A commonly reported
equal-tailed CRI is (q0:025; q0:975).
HPD interval is defined as an f(1 ��  )  100g% CRI of the shortest width. As its name implies,
this interval corresponds to the region of the posterior density with the highest concentration. For a
unimodal posterior distribution, HPD is unique, but for a multimodal distribution it may not be unique.
Computational approaches for calculating HPD are described in Chen and Shao (1999) and Eberly
and Casella (2003).
stata和spss的区别
Frequentist hypothesis testing is based on a deterministic decision using a prespecified significance
level of whether to accept or reject the null hypothesis based on the observed data, assuming that
the null hypothesis is actually true. The decision is based on a p-value computed from the observed
data. The interpretation of the p-value is that if we repeat the same experiment and use the same
testing procedure many times, then given our null hypothesis is true, we will observe the result (test
statistic) as extreme or more extreme than the one observed in the sample (100  p-value)% of the
times. The p-value cannot be interpreted as a probability of the null hypothesis, which is a common
misinterpretation. In fact, it answers the question of how likely are our data given that the null
hypothesis is true, and not how likely is the null hypothesis given our data. The latter question can
be answered by Bayesian hypothesis testing, where we can compute the probability of any hypothesis
of interest.
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