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    <subfield code="a">Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva</subfield>
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    <subfield code="c">catalogaci&#xF3;n de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores</subfield>
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    <subfield code="a">Joaqu&#xED;n Ald&#xE1;s ; Ezequiel Uriel</subfield>
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    <subfield code="a">An&#xE1;lisis multivariante aplicado con R :</subfield>
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    <subfield code="a">Madrid :</subfield>
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    <subfield code="a">677 paginas :</subfield>
    <subfield code="b">Gr&#xE1;ficos (blanco y negro) , tablas (blanco y negro) , formulas </subfield>
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    <subfield code="a">Incluye &#xED;ndice de figuras.</subfield>
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    <subfield code="a">Incluye &#xED;ndice de cuadros.</subfield>
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    <subfield code="a">Bibliograf&#xED;a : paginas 661 -677</subfield>
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    <subfield code="a">Introducci&#xF3;n : Niveles de medida de las variables. Clasificaci&#xF3;n de las t&#xE9;cnicas multivariantes. Procesos de aplicaci&#xF3;n de un t&#xE9;cnica multivariantes. &#x2013; An&#xE1;lisis previo de los datos : Valores perdidos. Outliers: casos at&#xED;picos. Comprobaci&#xF3;n de los supuestos b&#xE1;sicos del an&#xE1;lisis multivariante. &#x2013; An&#xE1;lisis de conglomerados : Medidas de similaridad. Formaci&#xF3;n de los grupos: an&#xE1;lisis jer&#xE1;rquico de conglomerados. Selecci&#xF3;n de numero de conglomerados. Formaci&#xF3;n de los grupos: an&#xE1;lisis no jer&#xE1;rquico de conglomerados. Elecci&#xF3;n entre los distintos tipos de an&#xE1;lisis de conglomerados. Un ejemplo de aplicaci&#xF3;n del an&#xE1;lisis de conglomerados. &#x2013; Escalamiento multidimensional : El algoritmo b&#xE1;sico del MDS. Recogida de datos para un escalamiento multidimensional. Tipos de escalamiento multidimensional. &#x2013; An&#xE1;lisis de correspondencias : Funcionamiento del an&#xE1;lisis de correspondencias. Fundamentaci&#xF3;n matem&#xE1;tica del an&#xE1;lisis de correspondencias. Incorporaci&#xF3;n de puntos suplementarios al an&#xE1;lisis de correspondencias. Incorporaci&#xF3;n de puntos suplementarios al an&#xE1;lisis de correspondencia simple. An&#xE1;lisis de correspondencias m&#xFA;ltiple. &#x2013; An&#xE1;lisis de la varianza : An&#xE1;lisis de la varianza de un factor. An&#xE1;lisis de varianza de dos factores. &#x2013; An&#xE1;lisis multivariante de la varianza : An&#xE1;lisis multivariante de la varianza con un factor. An&#xE1;lisis multivariante de la varianza con dos factores. &#x2013; Regresi&#xF3;n lineal m&#xFA;ltiple : El modelo de regresi&#xF3;n lineal simple y su estimaci&#xF3;n por m&#xED;nimos cuadros. El modelo de regresi&#xF3;n lineal m&#xFA;ltiple y si estimaci&#xF3;n por m&#xED;nimos cuadrados. Contraste de hip&#xF3;tesis. Bondad de ajuste de modelo. Supuestos del an&#xE1;lisis de regresi&#xF3;n m&#xFA;ltiple. Modelos con variables ficticias. &#x2013; An&#xE1;lisis discriminaci&#xF3;n : Clasificaci&#xF3;n con dos grupos. An&#xE1;lisis discriminante con mas de dos grupos. &#x2013; Regresi&#xF3;n log&#xED;stica : El modelo de regresi&#xF3;n log&#xED;stica binomial. Regresi&#xF3;n log&#xED;stica multinomial. &#x2013; An&#xE1;lisis de componentes principales : La geometr&#xED;a del an&#xE1;lisis de componentes principales. Componentes principales de dos variables. Componentes principales para el caso general. Aspectos operativos en la estimaci&#xF3;n de un PCA. &#x2013; An&#xE1;lisis factorial exploratorio : Formulaci&#xF3;n del modelo de an&#xE1;lisis factorial exploratorio. M&#xE9;todos para la extracci&#xF3;n de factores. Determinaci&#xF3;n del numero de factores que hay que retener. Rotaci&#xF3;n de la soluci&#xF3;n factorial. Puntuaciones factoriales. Un ejemplo de aplicaci&#xF3;n del an&#xE1;lisis factorial exploratoria. &#x2013; Modelos de ecuaciones estructurales: an&#xE1;lisis factorial confirmatorio : Formalizaci&#xF3;n matem&#xE1;tica del an&#xE1;lisis factorial confirmatorio (CFA). Estimaci&#xF3;n del an&#xE1;lisis factorial confirmatorio. Bondad de ajuste del modelo estimado. &#x2013; Modelos de ecuaciones estructurales: validaci&#xF3;n del instrumento de medida : La medici&#xF3;n en ciencias sociales. An&#xE1;lisis de la fiabilidad del instrumento de medida. An&#xE1;lisis de la validez del instrumento de medida. Un ejemplo completo de evaluaci&#xF3;n del instrumento de medida. Gu&#xED;a para el desarrollo de escalas. &#x2013; Modelos de ecuaciones estructurales: modelos de estructuras de covarianza (CB-SEM) : 	Formalizaci&#xF3;n matem&#xE1;tica del CB-SEM. Identificaci&#xF3;n del modelo de ecuaciones estructurales. Estimaci&#xF3;n del modelo de ecuaciones estructurales. Bondad de ajuste del modelo estimado. Interpretaci&#xF3;n del modelo. Reespecificaci&#xF3;n del modelo. &#x2013; Modelos de Ecuaciones estructurales: modelos de estructuras de varianza (PLS-SEM) : El algoritmo de estimaci&#xF3;n de los modelos PLS-SEM. Cuando usar PLS-SEM: fortalezas y debilidades. 
Etapas en la estimaci&#xF3;n de un modelo estructural mediante PLS-SEM.
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    <subfield code="a">&#x201C;El principal objetivo de esta obra es proporcionar al lector una visi&#xF3;n rigurosa y a la vez muy aplicada de las herramientas estad&#xED;sticas de an&#xE1;lisis multivariante. Las herramientas desarrolladas cubren un espectro muy amplio de lectores potenciales: desde estudiantes de grado o master que preparan asignaturas de estad&#xED;stica, investigaci&#xF3;n de mercados o m&#xE9;todos cuantitativos aplicados a la econom&#xED;a, la direcci&#xF3;n de empresas, la sociolog&#xED;a a la psicolog&#xED;a, hasta investigadores de esos mismos campos que desean estar al d&#xED;a de los &#xFA;ltimos avances en modelos de ecuaciones estructurales o PLS-SEM. Todas estas herramientas se desarrollan utilizando el software libre R. El enfoque del manual combina la rigurosidad con la aplicabilidad practica a partir del desarrollo de mas de 40 casos resueltos y multitud de ejemplos que permiten entender la l&#xF3;gica de la t&#xE9;cnica de an&#xE1;lisis de datos y como aplicar&#xED;a f&#xE1;cilmente mediante R. Asimismo, la web del manual permite al usuario acceder a todas las bases de datos que soportan esos casos, as&#xED; como la sintaxis que permite su resoluci&#xF3;n mediante R. adem&#xE1;s de un capitulo dedicado a la preparaci&#xF3;n de los datos (an&#xE1;lisis de valores perdidos, casos at&#xED;picos y comprobaci&#xF3;n de las propiedades de normalidad, homocedasticidad, linealidad e independencia de las observaciones), el resto de temas abordan el an&#xE1;lisis de conglomerados, escalamiento multidimensional, an&#xE1;lisis de correspondencias, an&#xE1;lisis de varianza, an&#xE1;lisis multivariante de la varianza, regresi&#xF3;n lineal m&#xFA;ltiple, an&#xE1;lisis factorial, an&#xE1;lisis factorial confirmatorio, validaci&#xF3;n de los instrumentos de  medida, modelos de ecuaciones estructurales y PLS-SEM.&#x201D; -- cubierta posterior.</subfield>
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    <subfield code="a">Material bibliogr&#xE1;fico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores.</subfield>
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