出版社:机械工业出版社
年代:2016
定价:88.0
本书是《贝叶斯数据分析》的第3版,因其在数据分析、解决研究难题方面的可读性、实用性而广受读者好评,被认为是贝叶斯方法领域的权威之作。该书秉承实用性的风格介绍和分析大量最新的贝叶斯方法。作者团队中囊括了统计学界的众多大师,他们先以数据分析的视角讨论了一些统计学基本概念,之后再引进各种高级分析方法。全书共分为:贝叶斯推断基础、贝叶斯数据分析基础、高级计算、回归模型和非线性和非参数模型5部分。第1部分包括:概率与推断、单参数模型、多参数模型、渐进性以及与非贝叶斯方法的关系、分层模型等内容。第2部分包括:模型核查、模型评价、对比和延伸、建模数据的收集、决策分析等内容。第3部分主要介绍贝叶斯计算入门、马尔可夫链模拟基本概念、高效计算的马尔可夫链模拟、众数和分布近似等内容。第4部分介绍回归模型简介、分层线性模型、广义线性模型、稳健模型推断、缺失数据模型等内容。最后第5部分补充介绍了参数非线性模型、基函数模型、高斯过程模型、有限混合模型以及Dirichlet过程模型等内容。全书援引大量来源于现实应用研究的真实案例,突出强调了贝叶斯推断在实际工作中的运用和价值。本书可作为高等院校的高年级本科生以及研究生用书,也可作为统计相关科研人员的参考书。
书籍详细信息 | |||
书名 | 贝叶斯数据分析站内查询相似图书 | ||
丛书名 | 国外实用统计丛书 | ||
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出版地 | 北京 | 出版单位 | 机械工业出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 88.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 26 × 19 | 装帧 | 平装 |
页数 | 690 | 印数 | 2000 |