本地化服务_stata正版软件使用教程
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产品描述

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summarize shows that the new variable has a mean of approximately zero; 10��9 is the precision of
a float and is close enough to zero for all practical purposes. If we wanted, we could have typed
egen double stdage = std(age), making stdage a double-precision variable, and the mean would
have been 10��16. In any case, summarize also shows that the standard deviation is 1. correlate
shows that the new variable and the original variable are perfectly correlated.
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All of these sequences could have been generated in one line with generate and with the use of
the int and mod functions. The variables b through e are obtained with
. gen b = 1 + int((_n - 1)/2)
. gen c = 1 + mod(_n - 1, 6)
. gen d = 10 + mod(_n - 1, 3)
. gen e = 3 - mod(_n - 1, 3)
Nevertheless, seq() may save users from puzzling out such solutions or from typing in the needed
values.
In general, the sequences produced depend on the sort order of observations, following three rules:
1. observations excluded by if or in are not counted;
2. observations are sorted by varlist, if specified; and
3. otherwise, the order is that specified when seq() is called.
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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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Frequentist analysis is entirely data-driven and strongly depends on whether or not the data
assumptions required by the model are met. On the other hand, Bayesian analysis provides a more
robust estimation approach by using not only the data at hand but also some existing information or
knowledge about model parameters.
In frequentist statistics, estimators are used to approximate the true values of the unknown parameters,
whereas Bayesian statistics provides an entire distribution of the parameters. In our example of a
prevalence of an infectious disease from What is Bayesian analysis?, frequentist analysis produced one
point estimate for the prevalence, whereas Bayesian analysis estimated the entire posterior distribution
of the prevalence based on a given sample.
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