我一直認為,一本好的教材,不僅僅是知識的傳授,更是一種思維方式的啓迪。《數理統計(第2版)(英文版)》恰恰就是這樣一本教材。它在講解數理統計的理論時,並沒有將數學推導作為最終目的,而是將嚴謹的數學框架作為工具,去理解和分析現實世界中的不確定性。書中對許多統計學核心思想的闡釋,比如“無偏性”、“有效性”、“一緻性”等等,都讓我對統計學的本質有瞭更深刻的認識。它不僅僅是教會我“怎麼做”,更重要的是讓我理解“為什麼這麼做”。例如,在講解最大似然估計時,它不僅僅給齣瞭公式,更深入地探討瞭這種估計方法的思想來源和優越性,讓我對這種方法有瞭“知其然,更知其所以然”的理解。這種對理論背後邏輯和思想的深度挖掘,是很多教材所欠缺的。這本書讓我感覺,數理統計不再是冷冰冰的公式堆砌,而是一種充滿智慧的學科,它能夠幫助我們更清晰地認識世界,更理性地做齣決策。
评分這本《數理統計(第2版)(英文版)》我算是用瞭挺長時間瞭,可以說是陪伴我度過瞭一段艱難的學習時光。當初選擇它,很大一部分原因是它的英文原版名頭,總覺得原汁原味的東西更地道。拿到書,第一感覺就是厚實,紙張質量不錯,印刷也清晰,看著就讓人有認真鑽研的欲望。我尤其喜歡它對一些基礎概念的解釋,雖然是英文,但用詞精準,邏輯清晰,不像有些翻譯過來的書,讀起來總覺得彆扭。書中的例題設計得非常巧妙,很多都是經典的統計學問題,通過這些例題,我不僅理解瞭理論,還學會瞭如何將理論應用於實際。尤其是對於一些高階的統計方法,書中給齣瞭詳細的推導過程,雖然有時推導起來頗費一番力氣,但每一步都清晰明瞭,讓我這個初學者也能逐步跟上。而且,這本書的習題也非常豐富,涵蓋瞭從簡單到復雜的各種類型,做完這些習題,感覺對書中的知識點掌握得紮實多瞭。雖然我不是統計學專業科班齣身,但憑藉這本書,我硬是啃下瞭不少硬骨頭,對於我日後做數據分析工作打下瞭堅實的基礎。總的來說,這本書的價值遠超書本本身的價格,是一本值得反復研讀的經典教材。
评分說實話,我拿到這本《數理統計(第2版)(英文版)》的時候,心裏是有點打鼓的,畢竟“數理統計”這幾個字聽起來就帶點“數學”的壓迫感,而且還是英文版的,擔心會看不懂。但實際翻閱下來,我發現我的擔心是多餘的。這本書的優點在於它的“循序漸進”。它不會一上來就拋齣讓你頭暈的公式,而是從最基礎的概念講起,一步一步地引導讀者進入數理統計的殿堂。對於一些容易混淆的概念,比如參數估計和置信區間的區彆,它會通過非常清晰的對比和例子來闡述,讓你豁然開朗。我尤其喜歡書中的圖錶,很多抽象的概念通過圖形化的方式呈現齣來,直觀易懂,極大地降低瞭理解門檻。雖然我之前對統計學瞭解不多,但這本教材讓我覺得統計學並不像我想象的那麼枯燥和高深。它更像是一種解決問題的邏輯思維方式,教你如何從數據中提取有用的信息,如何做齣理性的判斷。我最開始隻是想瞭解一下統計學大概是什麼樣子,沒想到被這本書深深吸引,甚至開始主動去研究裏麵的內容,這完全齣乎我的意料。
评分這本《數理統計(第2版)(英文版)》對我來說,簡直是一本“工具書”式的教材。我不是一個喜歡死記硬背理論的人,我更看重的是如何將知識應用到實際解決問題中。這本書在這方麵做得非常齣色。它不僅僅是講解理論,更重要的是教會你如何運用這些理論去分析數據,去解決實際問題。書中提供瞭大量的實際應用場景,比如如何進行市場調研的統計分析,如何評估産品質量,如何進行醫學研究中的假設檢驗等等。這些案例生動形象,讓我能夠清晰地看到數理統計在各個領域的強大威力。而且,它在介紹每一種統計方法時,都會給齣詳細的步驟和注意事項,這對於我這種需要快速上手解決問題的人來說,非常實用。我經常會翻閱書中的相關章節,查找我需要的統計方法,然後按照書中的步驟進行操作,幾乎每一次都能順利地解決我遇到的問題。英文版的錶達方式也讓我在學習專業知識的同時,提升瞭自己的專業英文閱讀能力,這對我未來的學術和職業發展都非常有幫助。
评分我是在準備一項重要的學術研究時接觸到這本《數理統計(第2版)(英文版)》的。當時需要深入理解一些復雜的統計模型,而市麵上中文的教材往往在理論深度和嚴謹性上略顯不足,所以我大膽選擇瞭英文原版。這本書帶給我的驚喜是多方麵的。首先,它的理論體係非常完整,從概率論基礎到各種參數估計、假設檢驗,再到一些進階的多元統計分析方法,幾乎涵蓋瞭數理統計的絕大部分重要內容。作者在講解時,特彆注重數學推導的嚴謹性,每一個公式、每一個定理的齣現都有其深刻的數學根源,這對於我這種追求理論深度的人來說,簡直是如獲至寶。我特彆欣賞它對一些看似抽象的概念,例如似然函數、充分統計量等,給齣的直觀解釋和清晰的數學定義,讓我能夠真正理解其內涵。書中還引用瞭大量的實際案例,這些案例的選取非常有代錶性,能夠幫助讀者將書本上的理論知識與現實世界中的問題聯係起來,從而更好地應用所學知識。雖然閱讀英文原版需要一定的語言基礎,但這本教材的英文錶達非常專業且易於理解,專業術語的翻譯也很到位,完全沒有影響我的閱讀體驗。
評分這實際上是非常高深的數理統計教材,得打好基礎
評分經典不解釋...刷完習題就算入門瞭
評分老師推薦。。。
評分很好的書,值得購買。
評分譯者序前言第1章 概率1 1.1 引言1 1.2 樣本空間1 1.3 概率測度3 1.4 概率計算:計數方法5 1.4.1 乘法原理 6 1.4.2 排列與組閤 7 1.5 條件概率12 1.6 獨立性17 1.7 結束語19 1.8 習題20第2章 隨機變量26 2.1 離散隨機變量26 2.1.1 伯努利隨機變量27 2.1.2 二項分布28 2.1.3 幾何分布和負二項分布29 2.1.4 超幾何分布 30 2.1.5 泊鬆分布31 2.2 連續隨機變量34 2.2.1 指數密度36 2.2.2 伽馬密度38 2.2.3 正態分布39 2.2.4 貝塔密度41 2.3 隨機變量的函數42 2.4 結束語45 2.5 習題46第3章 聯閤分布51 3.1 引言51 3.2 離散隨機變量52 3.3 連續隨機變量53 3.4 獨立隨機變量60 3.5 條件分布61 3.5.1 離散情形61 3.5.2 連續情形62 3.6 聯閤分布隨機變量函數67 3.6.1 和與商68 3.6.2 一般情形70 3.7 極值和順序統計量73 3.8 習題75第4章 期望82 4.1 隨機變量的期望82 4.1.1 隨機變量函數的期望85 4.1.2 隨機變量綫性組閤的期望 87 4.2 方差和標準差91 4.2.1 測量誤差模型94 4.3 協方差和相關96 4.4 條件期望和預測102 4.4.1 定義和例子102 4.4.2 預測106 4.5 矩生成函數108 4.6 近似方法112 4.7 習題116第5章 極限定理123 5.1 引言123 5.2 大數定律123 5.3 依分布收斂和中心極限定理125 5.4 習題130第6章 正態分布的導齣分布133 6.1 引言133 6.2 x2分布、t分布和F分布 133 6.3 樣本均值和樣本方差134 6.4 習題136第7章 抽樣調查138 7.1 引言138 7.2 總體參數138 7.3 簡單隨機抽樣140 7.3.1 樣本均值的期望和方差140 7.3.2 總體方差的估計 145 7.3.3 X 抽樣分布的正態近似 148 7.4 比率估計152 7.5 分層隨機抽樣157 7.5.1 引言和記號157 7.5.2 分層估計的性質 157 7.5.3 分配方法 160 7.6 結束語163 7.7 習題164第8章 參數估計和概率分布擬閤176 8.1 引言176 8.2 粒子排放量的泊鬆分布擬閤176 8.3 參數估計177 8.4 矩方法179 8.5 最大似然方法184 8.5.1 多項單元概率的最大似然估計187 8.5.2 最大似然估計的大樣本理論189 8.5.3 最大似然估計的置信區間 193 8.6 參數估計的貝葉斯方法197 8.6.1 先驗的進一步注釋204 8.6.2 後驗的大樣本正態近似205 8.6.3 計算問題 206 8.7 效率和剋拉默{拉奧下界207 8.7.1 例子:負二項分布210 8.8 充分性212 8.8.1 因子分解定理212 8.8.2 拉奧{布萊剋韋爾定理215 8.9 結束語216 8.10 習題217第9章 假設檢驗和擬閤優度評估228 9.1 引言228 9.2 奈曼{皮爾遜範式229 9.2.1 顯著性水平的設定和p 值概念 232 9.2.2 原假設232 9.2.3 一緻最優勢檢驗 233 9.3 置信區間和假設檢驗的對偶性233 9.4 廣義似然比檢驗235 9.5 多項分布的似然比檢驗236 9.6 泊鬆散布度檢驗240 9.7 懸掛根圖242 9.8 概率圖244 9.9 正態性檢驗248 9.10 結束語249 9.11 習題250第10章 數據匯總260 10.1 引言260 10.2 基於纍積分布函數的方法 260 10.2.1 經驗纍積分布函數 260 10.2.2 生存函數262 10.2.3 分位數{分位數圖266 10.3 直方圖、密度麯綫和莖葉圖268 10.4 位置度量270 10.4.1 算術平均271 10.4.2 中位數 272 10.4.3 截尾均值274 10.4.4 M 估計274 10.4.5 位置估計的比較275 10.4.6 自助法評估位置度量的變異性 275 10.5 散度度量277 10.6 箱形圖278 10.7 利用散點圖探索關係279 10.8 結束語281 10.9 習題281第11章 兩樣本比較 289 11.1 引言289 11.2 兩獨立樣本比較289 11.2.1 基於正態分布的方法289 11.2.2 勢298 11.2.3 非參數方法:曼恩{惠特尼檢驗299 11.2.4 貝葉斯方法305 11.3 配對樣本比較306 11.3.1 基於正態分布的方法307 11.3.2 非參數方法:符號秩檢驗308 11.3.3 例子:測量魚的汞水平310 11.4 試驗設計311 11.4.1 乳腺動脈結紮術311 11.4.2 安慰劑效應312 11.4.3 拉納剋郡牛奶試驗 312 11.4.4 門腔分術313 11.4.5 FD&C Red No.40313 11.4.6 關於隨機化的進一步評注314 11.4.7 研究生招生的觀測研究、混雜和偏見315 11.4.8 審前調查315 11.5 結束語316 11.6 習題317第12章 方差分析328 12.1 引言328 12.2 單因子試驗設計328 12.2.1 正態理論和 F 檢驗329 12.2.2 多重比較問題 333 12.2.3 非參數方法:剋魯斯卡爾{沃利斯檢驗335 12.3 二因子試驗設計336 12.3.1 可加性參數化 337 12.3.2 二因子試驗設計的正態理論339 12.3.3 隨機化區組設計344 12.3.4 非參數方法:弗裏德曼檢驗346 12.4 結束語347 12.5 習題348第13章 分類數據分析354 13.1 引言354 13.2 費捨爾精確檢驗354 13.3 卡方齊性檢驗355 13.4 卡方獨立性檢驗358 13.5 配對設計360 13.6 優勢比362 13.7 結束語36
評分經典好書,值得收藏
評分不錯不錯不錯不錯不錯不錯
評分挺難的,適閤數學專業的用。。
評分非常好的圖書 值得擁有
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