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※ 本文是否可提供臺大同學轉作其他非營利用途?(須保留原作者 ID) (是/否/其他條件):是 哪一學年度修課:100-2 ψ 授課教師 (若為多人合授請寫開課教師,以方便收錄) 劉基全 δ 課程大概內容 此段為課程大綱: 本課程針對多變量分析作深入而廣泛的探討。課程著重於數學觀念推導、 方法應用、與研究意涵解釋。除了上課的講授與軟體系統demo 外,並且 配合手算作業、軟體系統操作作業、與論文選讀方式進行,以兼顧理論與實務。 畢竟是開設在工管系,會很著重於如何使用、操作和解釋這些統計方法。 老師也會在課堂上實際操作SAS(SPSS也有但較少)給同學看 數學推導上,有幾個部分的證明老師會講,但大部分的時候都是簡單帶過。 但課本中會有推導,所以自己看課本也可以。 實際上會涉及到的內容(按教學順序): Aspects of multivariate analysis Matrix algebra and random vectors Random sampling & multivariate normal Principal components Factor analysis Discrimination and classification Clustering Comparison of several means MANOVA 老師說會將Comparison of several means和MANOVA放到最後教。 是因為這兩個主題比較多是計算和校正,和單變量的概念很像。 老師希望先引起大家對多變量的興趣,因此把多變量較特殊的方法放到前面。 Ω 私心推薦指數(以五分計) ★★★★★ 對於要應用統計的學生:★★★★★ 此門課不適合要念數理統計的學生。 η 上課用書(影印講義或是指定教科書) 有一本課本Johnson, Applied Multivariate Statistical Analysis, 6th edition, Pearson, 2007. 這本課本我認為寫得非常好,文字淺白且深入淺出,而且有SAS的操作與判讀。 是自己念都能夠好好學起來的課本。 老師有一本和郭瑞祥老師編的投影片講義,內容幾乎完全是從課本整理出來的。 上課會按著投影片上課,偶有增減。 講義最後也附了非常完整的範例SAS程式碼,也都有對所有指令註解。 這本講義也是編得非常好,內容非常清楚, 是我大學四年來看過最容易讀懂的投影片講義。 μ 上課方式(投影片、團體討論、老師教學風格) 老師上課主要會按著投影片講課,和他自編的講義一樣。 不時會穿插SAS的示範,偶爾也會示範SPSS。 如果上次有考試或是有作業發還,老師也都會花一個小時來檢討。 老師教學風格蠻輕鬆的,常常會講一些與課程內容有關的輕鬆話題。 老師的課程組織也非常的好,從學期一開始就點出整個多變量的核心概念。 每個章節的關聯也帶得非常得清楚,細節的討論也不失焦點。 我自己覺得一整個學期聽下來,就像是在上一堂課一樣地有組織, 完全不會在整門課當中迷失。 σ 評分方式(給分甜嗎?是紮實分?) 大學生:期中考30%、期末考30%、小考和團體作業(六取五)40% 研究生:期中考30%、期末考30%、小考和團體作業(六取五)30%、 團體論文報告10% 給分我不知道最後有沒有調分,很可能就是按這些原始分數給客觀的紮實分。 期中考會稍難一些,期末考比較簡單,兩次的班平均我想都有80以上。 作業的話應該大部分組別都是可以平均90以上,甚至在95左右。 團體論文報告不知道給分怎樣(我大學生),但我想不會太糟。 所以這門課要拿A應該不會太困難,別太擔心分數。 (以我自己為例,我大學部,期中考不到80,最後拼一拼學期成績仍有A+。) ρ 考題型式、作業方式 唯一一次的小考是第三次上課的時候舉行,內容是矩陣和線性代數。 考題大部分都是計算題,觀念題的部份很少。 作業有五次,有手寫的計算題,有SAS跑的分析與作圖,也有不少觀念題。 作業都是團體作業,五人左右一組固定一學期。 每次都是大概要交8頁左右A4的份量,要全組通力合作兩三個晚上。 但通常都是邊寫作業邊複習,所以收獲蠻大,給分也不差。 團體論文報告的作業,只要求研究生參與。 基本上就是找一篇有使用多變量方法的論文,然後課堂報告該研究用的統計。 約15分鐘左右的報告。老師也會放一些範例在ceiba上。 但因為我是大學部,所以不清楚細節,但似乎不是個困難的作業。 期中與期末考就非常注重應用,90%以上的題目都是計算和應用,少考觀念題。 基本上把老師講義的例題全部算過幾遍,答起來就可以蠻順的,不刁鑽。 期中期末考都可以帶一張A4雙面的大抄,然後帶工程計算機進去算。 所以只要方法的觀念正確,就可以考到不錯的成績。 ω 其它(是否注重出席率?如果為外系選修,需先有什麼基礎較好嗎?老師個性? 加簽習慣?嚴禁遲到等…) 課綱上寫需要初等統計和線性代數的基礎,但我認為只要統計基礎就可以。 線性代數的東西不多也不難,只需要用到eigenvalue和eigenvector就夠了。 我自己也沒上過線性代數,開學後花兩星期自己拿課本念一念也就夠了。 (課本有一章是線性代數)。 而且老師自己上課也會花兩個星期教線性代數,還有出練習題與解答。 所以我覺得可以忽略線性代數這個先修條件。 但絕對需要初統的基礎,有機率或是數理統計的背景更佳但非必要。 老師應該都給加簽吧,開放全校學生去修,也沒有管出席或遲到。 老師個性非常好,對學生的學習很關心,樂於回答問題。 甚至我有一次在一個作業的題目上,因為SAS的報表和老師期待的算法不同。 我和老師討論其中差異何在,老師討論之後甚至還要幫我和助教要分數, 因為他認為不是我的錯而是SAS的誤導所以應該要拿分。 雖然最後沒有加分,但可見老師是非常好的人。 Ψ 總結 我覺得這是一門非常適合在初階統計之後修的第二門統計課, 資料從單變量變成多變量之後,就有非常多不同於單變量的統計方法和概念, 老師上課的方式也非常能夠讓學生抓到核心要旨與細節變化。 統計程式的示範與使用也非常清楚且實用。 整體而言,非常適合要使用統計作為工具的學生來上, 在統計觀念和實作上都可以有很大的收穫,細節的證明也可以看課本得到。 在這門課中被強調的東西,都是可以立刻派上用場的知識。 我覺得比較美中不足的地方,是SAS的部分只附了程式碼在講義上, 如果能夠把報表的判讀方法也附在講義上,這樣這本講義就無敵了。 我會誠心推薦這門課,給學完初階統計之後, 想要再多學一些統計方法的社會科學領域的學生。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.109.224.53 ※ 編輯: chandre 來自: 140.112.4.195 (07/04 13:56)
mars05504:推!實用! 07/04 14:25
seller:我覺得課程偏簡單 很適合社會科學領域同學來修 08/03 09:07
seller:但最好還是有數學強者照顧一下比較好 08/03 09:07
seller:但我覺得老師上課不夠清楚 很多都是要自己念 但老師人好XD 08/03 09:08
uptoyou99:推!! 感謝分享! 正考慮要修~ 02/02 14:09