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变量与属性 (数据处理)

科学研究的数据处理中,属性(attribute)是对象(人、物等)的特性[1]变量(variable)是属性的逻辑上的集合。[1]变量可以变化,如“高”或“低”。[1]其值由属性的值确定(也许一个属性的值就是"low"或"high")。[1] (例如二元期權

当属性是直观的,变量操作主义方式用属性表示,如“健康”用身體質量指數、体脂率等表示。数据处理时,数据表示为items的组合火车多个变量的组合。

每个变量的值在统计学上在该变量的域中是可变的(或者称分布的)。域(domain)是一个变量所有可能值的集合。

  • 定类测量(nominal scale):以观察结果的属性特征定义的,是准确水平最低的测量。如:性别、种族。
  • 定序测量(ordinal scale):取值可以的按照某种逻辑顺序将研究对象排列出高低或大小,但不可以相加减。如成绩是优秀、良好、合格、不合格。
  • 定距测量(interval scale):可以确定间隔距离和数量差别。
  • 定比测量(ratio scale):除了具有上述三种尺度的全部性质之外,还具有一个绝对的0点(有实际意义的0点)。如答错了IQ测试的每个题目也不意味着你全无智力。

参考文献 编辑

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Earl R. Babbie英语Earl R. Babbie, The Practice of Social Research", 12th edition, Wadsworth Publishing, 2009, ISBN 0-495-59841-0, p. 14-18

变量与属性, 数据处理, 在科学与研究的数据处理中, 属性, attribute, 是对象, 物等, 的特性, 变量, variable, 是属性的逻辑上的集合, 变量可以变化, 其值由属性的值确定, 也许一个属性的值就是, high, 例如二元期權, 当属性是直观的, 变量是操作主义方式用属性表示, 健康, 用身體質量指數, 体脂率等表示, 数据处理时, 数据表示为items的组合火车多个变量的组合, 每个变量的值在统计学上在该变量的域中是可变的, 或者称分布的, domain, 是一个变量所有可能值的集合, 定. 在科学与研究的数据处理中 属性 attribute 是对象 人 物等 的特性 1 变量 variable 是属性的逻辑上的集合 1 变量可以变化 如 高 或 低 1 其值由属性的值确定 也许一个属性的值就是 low 或 high 1 例如二元期權 当属性是直观的 变量是操作主义方式用属性表示 如 健康 用身體質量指數 体脂率等表示 数据处理时 数据表示为items的组合火车多个变量的组合 每个变量的值在统计学上在该变量的域中是可变的 或者称分布的 域 domain 是一个变量所有可能值的集合 定类测量 nominal scale 以观察结果的属性特征定义的 是准确水平最低的测量 如 性别 种族 定序测量 ordinal scale 取值可以的按照某种逻辑顺序将研究对象排列出高低或大小 但不可以相加减 如成绩是优秀 良好 合格 不合格 定距测量 interval scale 可以确定间隔距离和数量差别 定比测量 ratio scale 除了具有上述三种尺度的全部性质之外 还具有一个绝对的0点 有实际意义的0点 如答错了IQ测试的每个题目也不意味着你全无智力 参考文献 编辑 1 0 1 1 1 2 1 3 Earl R Babbie 英语 Earl R Babbie The Practice of Social Research 12th edition Wadsworth Publishing 2009 ISBN 0 495 59841 0 p 14 18 取自 https zh wikipedia org w index php title 变量与属性 数据处理 amp oldid 74834446, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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