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    <subfield code="a">Fundamentos de inferencia estad&#xED;stica /</subfield>
    <subfield code="c">Luis Ru&#xED;z Maya P&#xE9;rez y Francisco Javie Mart&#xED;n Pliego L&#xF3;pez</subfield>
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    <subfield code="a">Tercera edici&#xF3;n</subfield>
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    <subfield code="a">Madrid, Espa&#xF1;a : </subfield>
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    <subfield code="a">Incluye &#xED;ndice.</subfield>
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    <subfield code="a"> Tabla de contenidos
Cap&#xED;tulo 1Muestreo: estad&#xED;sticos y sus distribuciones 	
1.1 Poblaci&#xF3;n y muestra 	
1.2 Tipos demuestreo 	
1.2.1. Distribuci&#xF3;n conjunta de la muestra 	
1.3 Distribuci&#xF3;n de la poblaci&#xF3;n, distribuci&#xF3;n de la muestra y distribuci&#xF3;n en el muestreo. Estad&#xED;sticos 	
1.4 Caracter&#xED;sticas de las distribuciones en el muestreo 	
1.4.1. Momentos muestrales con respecto al origen 	
1.4.2. Momentos muestrales con respecto a la media 	
1.4.3. Momentos muestrales de distribuciones bidimensionales 	
1.5 Estad&#xED;sticos ordenados 	
1.5.1. Distribuci&#xF3;n del estad&#xED;stico ordenado 	
1.5.2. Distribuci&#xF3;n del menos valor de la muestra 	
1.5.3. Distribuci&#xF3;n del mayor valor de la muestra 	
1.6 Muestreo en poblaciones normales 	
1.7 Varianza poblacional conocida 	
1.7.1. Distribuci&#xF3;n de la media muestral 	
1.7.2. Distribuci&#xF3;n de la diferencia de medias muestrales 	
1.8 Distribuci&#xF3;n conjunta de la media y la varianza muestrales o Lema de Fisher-Cochram 	
1.9 Varianza poblacional desconocida 	
1.9.1. Distribuci&#xF3;n de la media muestral 	
1.9.2. Distribuci&#xF3;n de la diferencia de medias muestrales 	
1.10 Distribuci&#xF3;n en el muestreo del coeficiente de correlaci&#xF3;n lineal 	
1.11 Distribuci&#xF3;n de los coeficientes de regresi&#xF3;n lineal muestrales 	
Ejercicios resueltos 	
Cap&#xED;tulo 2 	
Suficiencia e informaci&#xF3;n 	
2.1 Par&#xE1;metros desconocidos 	
2.2 Funci&#xF3;n de verosimilitud 	
2.3 Suficiencia 	
2.4 Criterio de factorizaci&#xF3;n de Fisher-Neyman 	
2.5 Informaci&#xF3;n 	
2.5.1. Informaci&#xF3;n de Fisher 	
2.5.2. Estad&#xED;stico suficiente e informaci&#xF3;n de Fisher 	
Ejercicios resueltos 	
Cap&#xED;tulo 3 	
Estimaci&#xF3;n puntual: propiedades de los estimadores 	
3.1 Introducci&#xF3;n 	
3.2 Concepto de estimador, estimaci&#xF3;n y error de estimaci&#xF3;n 	
3.2.1. Error cuadr&#xE1;tico medio del estimador 	
3.2.2. Propiedades de los estimadores 	
3.3 Estimador insesgado 	
3.3.1. Propiedades de los estimadores insesgados 	
3.4 Estimador eficiente 	
3.4.1. Cota de Cram&#xE9;r-Rao 	
3.4.2. Unicidad del estimador eficiente 	
3.4.3. Eficiencia relativa 	
3.4.4. Estimadores UMVUE 	
3.5 Estimador consistente 	
3.5.1. Propiedades de los estimadores consistentes 	
3.6 Suficiencia 	
3.6.1. Criterio de factorizaci&#xF3;n de Fisher-Neyman 	
3.7 Estimador invariante 	
3.8 Estimador robusto 	
Ejercicios resueltos 	
Cap&#xED;tulo 4 	
M&#xE9;todosde estimaci&#xF3;n 	
4.1 Metodo de estimaci&#xF3;n de m&#xE1;xima verosimilitud 	
4.2 Propiedades de los estimadores m&#xE1;ximo-veros&#xED;miles 	
4.3 Estimaci&#xF3;n por el m&#xE9;todo de los momentos 	
4.4 Estimaci&#xF3;n por el m&#xE9;todo de los m&#xED;nimos cuadrados 	
Ejercicios resueltos 	
Cap&#xED;tulo 5 	
Estimaci&#xF3;n por intervalos 	
5.1 Introducci&#xF3;n 	
5.2 M&#xE9;todos de construcci&#xF3;n de intervalos de confianza 	
5.2.1. M&#xE9;todo de la cantidad pivotal 	
5.2.2. Metodo general 	
5.2.3. Intervalos de confianza de longitud m&#xED;nima 	
5.3 Intervalos de confianza en poblaciones normales 	
5.3.1. Intervalos de confianza para la media &#xB5; de una distribuci&#xF3;n normal siendo (desviaci&#xF3;n) conocida 	
5.3.2. Intervalo de confianza para la media &#xB5; de una distribuci&#xF3;n normal siendo (desviaci&#xF3;n) desconocida 	
5.3.3. Intervalo de confianza para la varianza de una poblaci&#xF3;n normal 	
5.4 Intervalos de confianza en poblaciones no normales 	
5.4.1. Caso general 	
5.4.2. Intervalos de confianza basados en grandes muestras 	
5.5 Determinaci&#xF3;n del tama&#xF1;o de la muestra 	
Cap&#xED;tulo 6 	
Contrastaci&#xF3;n de hip&#xF3;tesis 	
6.1 Conceptos generales 	
6.2 Contraste de hip&#xF3;tesis 	
6.2.1. Hip&#xF3;tesis simples 	
6.2.2. Lema de Neyman-Pearson 	
6.3 Hip&#xF3;tesis compuestas 	
6.3.1. Funci&#xF3;n de potencia 	
6.3.2. Contrastes uniformemente m&#xE1;s potentes (CUMP) 	
Ejercicios resueltos 	
Cap&#xED;tulo 7 	
Contrastes de significaci&#xF3;n 	
7.1. Principios b&#xE1;sicos 	
7.1.1. Contraste de la media de una poblaci&#xF3;n normal con desviaci&#xF3;n conocida 	
7.1.2. Contraste de la media de una poblaci&#xF3;n normal con desviaci&#xF3;n desconocida 	
7.2 Contraste raz&#xF3;n de verosimilitud 	
7.3 Contrastes asint&#xF3;ticos basados en la funci&#xF3;n de verosimilitud 	
7.3.1. Test de Wald 	
7.3.2. Test de los multiplicadores de Lagrange 	
7.3.3. Comparaci&#xF3;n de los tests raz&#xF3;n de verosimilitud, Wald y multiplicadores de Lagrange 	
7.4 Relaci&#xF3;n entre los contrastes de hip&#xF3;tesis y los intervalos de confianza 	
Cap&#xED;tulo 8 	
Contrastes param&#xE9;tricos 	
8.1 Contrastaci&#xF3;n de hip&#xF3;tesis sobre la media de una poblaci&#xF3;n normal 	
8.1.1. Varianza poblacional conocida 	
8.1.1.1. Hip&#xF3;tesis simples: Ho[&#xB5;=&#xB5;o] , H1 [&#xB5;=&#xB5;1] 	
8.1.1.2. Hip&#xF3;tesis compuestas: Ho [&#xB5;=&#xB5;o], H1[&#xB5;&gt;&#xB5;o] o H1 [&#xB5;&lt;&#xB5;o] 	
8.1.1.3. Hip&#xF3;tesis compuesta: Ho [&#xB5;=&#xB5;o], H1[&#xB5; distinto &#xB5;o] 	
8.1.2. Varianza poblacional desconocida 	
8.1.2.1. Hip&#xF3;tesis simples: Ho [&#xB5;=&#xB5;o], H1 [&#xB5;=&#xB5;1] 	
8.1.2.2. Hip&#xF3;tesis compuestas: Ho [&#xB5;=&#xB5;o], H1 [&#xB5;&gt;&#xB5;o] o H1 [&#xB5;&lt;&#xB5;o] 	
8.1.2.3. Hipotesis compuesta: Ho [&#xB5;=&#xB5;o], H1 [&#xB5; distinto &#xB5;o] 	
8.1.3. Cuadro resumen de los contrastes de medias en poblaci&#xF3;n normales 	
8.2 Contrastaci&#xF3;n de hip&#xF3;tesis sobre la varianza de una poblaci&#xF3;n normal 	
8.2.1. Media poblacional conocida 	
8.2.1.1. Hip&#xF3;tesis simples 	
8.2.1.2. Hip&#xF3;tesis compuestas 	
8.2.1.3. Hip&#xF3;tesis compuesta 	
8.2.2. Media poblacional desconocida 	
8.2.2.1. Hip&#xF3;tesis simple 	
8.2.2.2. Hip&#xF3;tesis compuestas 	
8.2.2.3. Hip&#xF3;tesis compuestas 	
8.2.3. Cuadro resumen de los contrastes de varianza en poblaciones normales 	
8.3 Contrastaci&#xF3;n de hip&#xF3;tesis sobre el coeficiente de correlaci&#xF3;n lineal de una poblaci&#xF3;n normal bidimensional 	
8.3.1. Contraste de incorrelaci&#xF3;n lineal 	
8.3.2. Contraste de asociaci&#xF3;n lineal 	
8.4 Contrastaci&#xF3;n de hip&#xF3;tesis sobre los coeficientes de regresi&#xF3;n de una poblaci&#xF3;n normal 	
8.5 Contrastes entre dos poblaciones 	
8.5.1. Contrastes de igualdad de medias 	
8.5.1.1. Varianzas poblacionales conocidas 	
8.5.1.2. Varianza poblacional com&#xFA;n desconocida 	
8.5.2. Contrastede igualdad de varianzas 	
8.5.2.1. Medias poblacionales conocidas 	
8.5.2.2. Medias poblacionales desconocidas 	
8.6 Contrastaci&#xF3;n de hip&#xF3;tesis en muestras grandes 	
8.6.1. Planteamiento general 	
8.6.2. Contraste de proporciones 	
Ejercicios resueltos 	
Cap&#xED;tulo 9faa 	
Contrastesno param&#xE9;tricos 	
9.1 Introducci&#xF3;n 	
9.2 Contrastes de bondad del ajuste 	
9.2.1. Test X2 	
9.2.1.1. Test x2 cuando no se estiman par&#xE1;metros 	
9.2.1.2. Test X2 cuando se estiman par&#xE1;metros 	
9.2.2. Test G2 de la raz&#xF3;n de verosimilitud 	
9.2.3. Test de Kolmogorov-Smirnov 	
9.2.4. Comparaci&#xF3;n de los tests X2 , G2 y de Kolmogorov-Smirnov 	
9.3 Test de rachas para el contraste de aleatoriedad 	
9.4 Test de Wilcoxon: contraste de localizaci&#xF3;n 	
9.5 Test de correlaci&#xF3;n de rangos de Spearman para asociaci&#xF3;n 	
9.6 Tablas de contingencia 	
9.6.1. Contraste de independencia 	
9.6.2. Contraste de homogeneidad 	
Cap&#xED;tulo 10 	
Introducci&#xF3;n a la teor&#xED;a de la decisi&#xF3;n e inferencia bayesiana 	
10.1 Teor&#xED;a de la decisi&#xF3;n 	
10.1.1. Tipolog&#xED;a de la decisi&#xF3;n 	
10.1.2. Decisi&#xF3;n sin experimentaci&#xF3;n 	
10.1.2.1. Decisi&#xF3;n en ambiente de incertidumbre: Criterio minimax 	
10.1.2.2. Decisi&#xF3;n con riesgo: Soluci&#xF3;n de Bayes 	
10.1.3. Decisi&#xF3;n con experimentaci&#xF3;n 	
10.1.3.1. Funci&#xF3;n de decisi&#xF3;n 	
10.1.3.2. Funci&#xF3;n de p&#xE9;rdida 	
10.1.3.3. Funci&#xF3;n de riesgo 	
10.1.3.4. Decisi&#xF3;n en ambiente de incertidumbre: Criterio minimax 	
10.1.3.5. Decisi&#xF3;n con riesgo: Decisi&#xF3;n de Bayes 	
10.2 Inferencia bayesiana: distribuciones a priori y a posteriori 	
10.3 Estimaci&#xF3;n de Bayes 	
10.4 Contrastaci&#xF3;n bayesiana de hip&#xF3;tesis 	
Ejercicios resueltos 	
Bibliograf&#xED;a 	
Tablas estad&#xED;sticas 	
&#xCD;ndice anal&#xED;tico </subfield>
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    <subfield code="a">En este texto se incluyen los principales t&#xF3;picos de la inferencia estad&#xED;stica,se contemplan los conceptos de estad&#xED;stico, distribuciones en el muestreo de estad&#xED;sticos, verosimilitud, se expone un amplio resumen de la teor&#xED;a de la estimaci&#xF3;n y de las t&#xE9;cnicas estad&#xED;sticas de contrastaci&#xF3;n de hip&#xF3;tesis. Se completa el manual con el an&#xE1;lisis de los contrastes m&#xE1;s habituales sobre media y varianza, se detallan los contrastes no param&#xE9;tricos m&#xE1;s usuales y se efect&#xFA;a una introducci&#xF3;n a las t&#xE9;cnicas bayesianas.Los autores, los profesores Mart&#xED;n-Pliego y Ru&#xED;z-Maya son Catedr&#xE1;ticos de Estad&#xED;stica Econ&#xF3;mica y Empresarial (Econom&#xED;a Aplicada) en las licenciaturas de Econom&#xED;a y Administraci&#xF3;n y Direcci&#xF3;n de Empresas de las Universidades Rey Juan Carlos y Aut&#xF3;noma de Madrid, respectivamente, y tienen publicados otros manuales sobre Inferencia Estad&#xED;stica y libros de ejercicios en esta editorial. </subfield>
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