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boxplot应用例子

当我们在市场调研中使用箱线图时,我们通常关注的是了解产品满意度、客户收入分布、消费行为等的数据分布。以下是一个使用箱线图进行市场调研分析的例子:

假设我们对一家餐厅进行市场调研,我们收集了顾客对于餐厅食品满意度的评分,满分为10分。

首先,我们构建一个数据框架来存储收集来的满意度评分。

```r
# 假设的顾客满意度评分数据
customer_satisfaction <- data.frame(scores = c(8, 9, 7, 6, 5, 8, 9, 7, 7, 6, 9, 10, 4, 9, 3, 8, 5, 6))

# 绘制箱线图
boxplot(customer_satisfaction$scores,

main = "Customer Satisfaction Scores",

ylab = "Scores",

xlab = "Restaurant")
```

在绘制出的箱线图中,我们可以看到:
- 中位数(满意度评分的中间点)
- 上下四分位数(分别是25%和75%的数据点)
- 异常值(通常是评分非常低或非常高的点)
- 收缩和展示的尾部(数据分布的范围)

通过分析箱线图,我们可以得出结论,如果中位数较高,表明多数顾客对餐厅的总体满意度较好;如果有异常值,餐厅管理层可能需要关注那些极端的负面或正面评价,了解其背后的原因,并采取措施来提高顾客满意度。异常值也有可能指出特殊情况,或者数据收集过程中的问题。

总之,箱线图提供了一种将数据可视化的方式,方便我们快速理解数据分布和识别异常数据点,对于市场调研而言,这种图表是寻找洞察和作出商业决策时的有力工具。

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在股票市场分析中,箱线图可以用于比较不同股票或同一股票在不同时间段的价格波动,从而帮助投资者做出更明智的投资决策。下面是一个具体的示例,说明如何使用箱线图来分析上市股票的价格波动。

假设我们想要分析三只上市股票(假设它们分别为StockA、StockB和StockC)在过去一个月的收盘价数据。我们首先需要收集这些数据。

```r
# 假设的三只股票过去一个月的收盘价数据
StockA_prices <- c(220, 230, 225, 235, 240, 238, 232, 240, 245, 250)
StockB_prices <- c(100, 102, 101, 103, 104, 102, 100, 99, 98, 97)
StockC_prices <- c(150, 145, 148, 152, 150, 151, 149, 153, 155, 156)

prices_data <- data.frame(StockA = StockA_prices, StockB = StockB_prices, StockC = StockC_prices)

# 绘制箱线图
boxplot(prices_data,

main = "Stock Prices Fluctuation Over One Month",

xlab = "Stocks",

ylab = "Price",

col = c("blue", "red", "green"),

notch = TRUE)
```

在这个箱线图中,我们可以比较三只股票一月份的价格波动情况。箱线图的每一个组成部分都给出了不同的信息:
- **箱子的中间线**表示每只股票的中位数价格,帮助我们理解股票价格的中心位置。
- **箱子的上下边缘**分别表示第三四分位数和第一四分位数,描绘了股票价格的主体分布区间。
- **触须**延伸至数据点的最大值和最小值,显示了股票价格的波动范围。
- **显示在箱子外的点**(如果有的话)表示异常值,即那些远离大多数数据点的股票价格。

例如,如果StockA的箱线图显示出较宽的价格分布区间和较长的触须,那么可能意味着StockA在该月的价格波动较大。相比之下,如果StockB的箱子相对较短,那么可能说明StockB的价格波动较小。

此外,如果箱线图中有"缺口"(notch),它可以用于比较不同股票价格中位数的统计显著性;如果不同股票的缺口没有重叠,那么可以认为它们的中位数在统计上显著不同。

通过这种方式,箱线图为投资者提供了一个直观工具,能够快速评估和比较不同股票的价格波动性以及可能的异常波动,从而在复杂的投资决策中提供帮助。

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在心理学研究中,箱线图可以用来比较和展示不同测试或实验条件下的结果分布。例如,假设我们正在研究工作压力对心理健康的影响,并收集了参与者在工作场所压力测试中的得分以及他们的心理健康状况评分。这里是如何使用箱线图来展示这些数据。

```r
# 假设的工作压力得分和心理健康状况评分数据
work_stress_scores <- c(20, 22, 19, 24, 26, 18, 30, 21, 25, 27)
mental_health_scores <- c(80, 77, 85, 75, 70, 90, 68, 82, 79, 73)

# 数据框
psych_stats <- data.frame(WorkStress = work_stress_scores, MentalHealth = mental_health_scores)

# 绘制箱线图
boxplot(psych_stats,

names = c("Work Stress", "Mental Health"),

main = "Work Stress and Mental Health Scores",

ylab = "Scores",

xlab = "Assessments",

col = c("orange", "darkgreen"),

notch = TRUE) # 应用缺口以查看中位数的差异是否显著
```

在这个箱线图中,我们为每个心理评定创建了一个箱子。对于每个箱子:

- 中间的线(中位数)展示了分布的中心点。
- 箱的上下边缘(上下四分位数)显示了大多数数据的范围。
- “须”部分展示了整体得分的最大值和最小值。
- 箱外面的点标示了异常值,这些是非常高或非常低的得分,可能表示需要特别关注的个案。

例如,如果压力得分的中位数很高,表明参与者普遍感受到高压;如果心理健康得分的箱线图显示为较低的中位数和更多的异常低分,可能表示较高的工作压力与较低的心理健康状况有关。如果两者的缺口没有重叠,可能表明工作压力和心理健康评分之间存在着显著的统计差异。

使用这种方法,箱线图为心理学研究者提供了一种直观之窗以理解不同测试得分的分布,并可能揭示潜在的特殊情况或趋势,这可以用来指导进一步的研究和实践干预措施。

一幅全新收购的画作!来自伟大的印象派女画家!

我们非常高兴地宣布,#英国国家美术馆# 购入了伊娃·冈萨雷斯(Eva Gonzalès,1849—1883)的画作《全身镜》(La Psyché)。

伊娃 ·冈萨雷斯 是一位法国#印象派# 画家,是十九世纪最著名的四位女性印象派画家之一,她曾多次在巴黎官方沙龙展出并获得好评,因其对待艺术的内在直觉及她的技术技巧而备受赞扬;她也是爱德华·马奈唯一的正式学生。

在《全身镜》中,冈萨雷斯描绘了一个简单的房间,里面有一张沙发、墙上有一幅画和一面全身镜;一位年轻女子看着镜中的自己,她手里拿着一朵小红花——这是这幅低调画作中唯一的亮色。女子的裙子十分朴素,她的脸以灰色和棕色的色调被精致地塑造,与墙上的印花相呼应。

这幅画的模特是冈萨雷斯的妹妹珍妮,她经常为冈萨雷斯做模特。有限的家庭场景和对家庭成员作为主题的依赖表明了当时#女性画家 和男性艺术家相比所面临的困境。

#NG馆藏# #女性艺术家#

【The Effect of Educative Visual Arts Practices on Social Functionality in Patients with Schizophrenia】
#论文发表# #心理学研究# #精神分裂症# #视觉艺术# #社会功能#

Schizophrenia is a disease that brings serious psycho-social limitations. It is thought that visual art works have an impact on the social functionality of patients with schizophrenia, thanks to the ability to develop creativity, evaluation and interpretation of art and the ability to produce different ideas and products with syntheses as well as personal satisfaction of individuals. This study therefore examines the effects of educative visual arts practices on social functionality of patients with schizophrenia.

DOI: 10.4236/psych.2024.154035
https://t.cn/A6HLRxeB


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