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Stata软件介绍
作者:tjstat  更新时间:2010-08-08  来源 Stata官方网站 本条信息浏览人次共有

Stata软件介绍

Stata简介
Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式。新版本的STATA采用最具亲和力的窗口接口,使用者自行建立程序时,软件能提供具有直接命令式的语法。Stata提供完整的使用手册,包含统计样本建立、解释、模型与语法、文献等超过一千六百页的出版品。
  除了之外,Stata软件可以透过网络实时更新每天的最新功能,更可以得知世界各地的使用者对于STATA公司提出的问题与解决之道。使用者也可以透过Stata Journal获得许许多多的相关讯息以及书籍介绍等。另外一个获取庞大资源的管道就是Statalist,它是一个独立的listserver,每月交替提供使用者超过1000个讯息以及50个程序。
Stata 的统计功能
  Stata 的统计功能很强,除了传统的统计分析方法外,还收集了近 20 年发展起来的新方法,如 Cox 比例风险回归,指数与 Weibull 回归,多类结果与有序结果的 logistic 回归, Poisson 回归,负二项回归及广义负二项回归,随机效应模型等。具体说, Stata 具有如下统计分析能力:
  数值变量资料的一般分析:参数估计,t检验,单因素和多因素的方差分析,协方差分析,交互效应模型,平衡和非平衡设计,嵌套设计,随机效应,多个均数的两两比较,缺项数据的处理,方差齐性检验,正态性检验,变量变换等。
  分类资料的一般分析:参数估计,列联表分析 ( 列联系数,确切概率 ) ,流行病学表格分析等。
  等级资料的一般分析:秩变换,秩和检验,秩相关等
  相关与回归分析:简单相关,偏相关,典型相关,以及多达数十种的回归分析方法,如多元线性回归,逐步回归,加权回归,稳键回归,二阶段回归,百分位数 ( 中位数 ) 回归,残差分析、强影响点分析,曲线拟合,随机效应的线性回归模型等。
  其他方法:质量控制,整群抽样的设计效率,诊断试验评价, kappa 等。
Stata 的作图功能
  Stata 的作图模块,主要提供如下八种基本图形的制作 : 直方图 (histogram) ,条形图 (bar), 百分条图 (oneway) ,百分圆图 (pie) ,散点图 (twoway) ,散点图矩阵 (matrix) ,星形图 (star) ,分位数图。这些图形的巧妙应用,可以满足绝大多数用户的统计作图要求。在有些非绘图命令中,也提供了专门绘制某种图形的功能,如在生存分析中,提供了绘制生存曲线图,回归分析中提供了残差图等。
  Stata 的矩阵运算功能
  矩阵代数是多元统计分析的重要工具, Stata 提供了多元统计分析中所需的矩阵基本运算,如矩阵的加、积、逆、 Cholesky 分解、 Kronecker 内积等;还提供了一些高级运算,如特征根、特征向量、奇异值分解等;在执行完某些统计分析命令后,还提供了一些系统矩阵,如估计系数向量、估计系数的协方差矩阵等。
Stata 的程序设计功能
  Stata 是一个统计分析软件,但它也具有很强的程序语言功能,这给用户提供了一个广阔的开发应用的天地,用户可以充分发挥自己的聪明才智,熟练应用各种技巧,真正做到随心所欲。事实上, Stata ado 文件 ( 高级统计部分 ) 都是用 Stata 自己的语言编写的
  Stata 其统计分析能力远远超过了 SPSS ,在许多方面也超过了 SAS !由于 Stata 在分析时是将数据全部读入内存,在计算全部完成后才和磁盘交换数据,因此计算速度极快(一般来说, SAS 的运算速度要比 SPSS 至少快一个数量级,而 Stata 的某些模块和执行同样功能的 SAS 模块比,其速度又比 SAS 快将近一个数量级!) Stata 也是采用命令行方式来操作,但使用上远比 SAS 简单。其生存数据分析、纵向数据(重复测量数据)分析等模块的功能甚至超过了 SAS 。用 Stata 绘制的统计图形相当精美,很有特色。
STATA 的功能列表
  数据管理 (Data management)
  资料转换、分组处理、附加档案、 ODBC 、行 - 列转换、数据标记、字符串函数
  基本统计 (Basic statistics)
  直交表、相关性、 t- 检定、变异数相等性检定、比例检定、信赖区间
  线性模式 (Linear models)
  稳健 Huber/White/sandwich 变异估计 , 三阶最小平方法、类非相关回归、齐次多项式回归、 GLS
  广义型线性模式 (Generalized linear models)
  十连结函数、使用者 - 定义连结、 ML IRLS 估计、
  九变异数估计、七残差
  二元、计数及有限应变量
  (Binary, count, and limited dependent variables)
  罗吉斯特、 probit 、卜松回归、 tobit truncated 回归、条件罗吉斯特、多项式逻辑、巢状逻辑、负二项、 zero-inflated 模型、 Heckman 选择模式、边际影响
  Panel 数据 / 交叉 - 组合时间序列
  (Panel data/cross-sectional time-series)
  随机及固定影响之回归、 GEE 、随机及固定 - 影响之
  卜松及负二项分配、随机 - 影响、工具变量回归、
  AR(1) 干扰回归
  无母数方法 (Nonparametric methods)
  多变量方法 (Multivariate methods)
  因素分析、多变量回归、 anonical 相关系数
  模型检定及事后估计量支持分析
  (Model testing and post-estimation support)
  Wald 检定、 LR 检定、线性及非线性组合、非线性限制检定、边际影响、修正平均数 Hausman 检定
  群集分析 (Cluster analysis)
  加权平均 , 质量中心及中位数联结、 kmeans kmedians dendrograms 、停止规则、使用者扩充
  图形 (Graphics)
  直线图、散布图、条状图、圆饼图、 hi-lo 图、
  回归诊断图
  调查方法 (Survey methods)
  抽样权重、丛集抽样、分层、线性变异数估计量、拟 - 概似最大估计量、回归、工具变量
  生存分析 (Survival analysis)
  Kaplan – Meier Nelson – Aalen, Cox 回归 ( 弱性 ) 、参数模式 ( 弱性 ) 、危险比例测试、时间共变项、
  左 - 右检查、韦柏分配、指数分配
  流行病学工具 (Tools for epidemiologists)
  比例标准化、病例控制、已配适病例控制、 Mantel – Haenszel, 药理学、 ROC 分析、 ICD-9-CM
  时间序列 (Time series)
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