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Stefan Th. Gries

Statistik für Sprachwissenschaftler


Studienbücher zur Linguistik, Band 13
1. Auflage 2008
316 pages mit zahlr. Abb., Grafiken und Tab., kartoniert
24.90 € [D]
ISBN 978-3-525-26551-2

Short information

Dieses Studienbuch bietet eine Einführung in die Grundlagen und Anwendungsbereiche der quantitativen Linguistik.

About this book

Das vorliegende Werk führt – anhand von Sprachdaten – systematisch zunächst in die Methoden der Datensammlung und in Grundlagen und Anwendungsbereiche der quantitativen Linguistik ein. Anschließend versetzt es den Leser Schritt für Schritt in die Lage, eigenständig die erhobenen Daten zu visualisieren und diese fachkundig auf der Basis der deskriptiven (beschreibenden) und induktiven (schließenden) Statistik rechnergestützt auszuwerten und zu interpretieren. Anfängergerecht führt der Autor dabei parallel in das leistungsstarke, kostenlos im Internet verfügbare Statistikprogramm »R« ein, ohne jedoch auf Hinweise / Screenshots bzgl. der kostenpflichtigen, an Universitäten häufig eingesetzten Software »SPSS« zu verzichten. Das Lehrwerk versteht sich als anwendungsorientiert: Es ist dabei systematisch und daher gerade für Anfänger (auch ohne weitreichende mathematische Kenntnisse) gut verständlich, ohne jedoch für den Fortgeschrittenen auf wissenschaftliche Präzision, komplexere Verfahren und Tiefe durch Zusatzinformationen zu verzichten. Die einzelnen Kapitel des Buches schließen jeweils mit Aufgaben und Lösungen.

Begleitmaterial zum Buch mit Codebeispielen und Übungen gibt es bei Google Groups: groups.google.com/group/statforling-with-r.

Content

Vorwort
1. Grundlagen empirischer Forschung
1.1 Einleitung
1.2 Zur Bedeutung und Motivation quantitativer Verfahren (in der Linguistik)
1.3 Das Design und die Logik quantitativer Untersuchungen
1.3.1 Erkundung des Phänomens
1.3.2 Hypothesen und Operationalisierung
1.3.3 Untersuchung
1.3.4 Die Entscheidung
1.4 Der Aufbau eines Experiments: Einführung
1.5 Der Aufbau eines Experiments: Ein Beispiel
2. Grundlagen von R
2.1 Einleitung und Installation
2.2 Funktionen und Argumente
2.3 Vektoren (vectors)
2.3.1 Generierung von Vektoren in R
2.3.2 Laden und Speichern von Vektoren in R
2.3.3 Editieren von Vektoren in R
2.4 Faktoren (factors)
2.4.1 Generierung von Faktoren in R
2.4.2 Laden und Speichern von Faktoren in R
2.4.3 Editieren von Faktoren in R
2.5 Datensätze (data frames)
2.5.1 Generierung von Datensätzen in R
2.5.2 Laden und Speichern von Tabellen in R
2.5.3 Editieren von Tabellen in R
3. Deskriptive Statistik
3.1 Univariate Statistiken
3.1.1 Häufigkeitsdaten (frequency data)
3.1.2 Maße der zentralen Tendenz (measures of central tendency)
3.1.3 Dispersion und Streuungsmaße (measures of dispersion)
3.1.4 Standardisierung (z-Werte / z-scores)
3.1.5 Konfidenzintervalle (confidence intervals)
3.2 Bivariate Statistiken
3.2.1 Häufigkeiten und Kreuztabellen (frequency tables)
3.2.2 Mittelwert
3.2.3 Korrelation (coefficients of correlation) und lineare Regression (linear regression)
4. Analytische Statistik
4.1 Verteilungen und Häufigkeiten (distributions und frequencies)
4.1.1 Anpassungstests: eine abhängige Variable
4.1.2 Unterschiedstests: eine abhängige Variable und eine unabhängige Variable (nominal)
4.2 Streuungen
4.2.1 Eine abh. Variable (verhältnisskaliert)
4.2.2 Eine abh. Variable (verhältnisskaliert) und eine unabh. Variable (nominal)
4.3 Mittelwerte
4.3.1 Anpassungstests
4.3.2 Unterschiedstests: eine unabhängige Variable (nominal)
4.4 Korrelationskoeffizienten und lineare Regression
4.4.1 Signifikanz des Maßkorrelationskoeffizienten
4.4.2 Signifikanz von Kendalls Tau
4.4.3 Korrelation und Kausalität
5. Ausgewählte mehrfaktorielle Verfahren
5.1 Die mehrfaktorielle Analyse von Häufigkeitsdaten
5.1.2 Die Konfigurationsfrequenzanalyse (configural frequency analysis)
5.1.2 Die hierarchische Konfigurationsfrequenzanalyse (hierarchical configural frequency analysis)
5.2 Multiple Regressionsanalyse (multiple regression analysis)
5.3 ANOVA (analysis of variance)
5.3.1 Einfaktorielle ANOVA
5.3.2 Zweifaktorielle ANOVA
5.4 Binäre logistische Regression (binary logistic regression)
5.5 Hierarchische agglomerative Clusteranalyse (hierarchical agglomerative cluster analysis)
6. Epilog
Literaturangaben

Summary

“Statistics for Linguists” is a systematic introduction into data collection and into the basic principles and areas of application of quantitative linguistics.