市场推广人员在产品包装上重点突出了什么,为什么突出这些数据?
为什么年度报告上,有些数据以饼状图的形式出现,而其他数据以柱状图出现?
销售预测是基于哪些数据得出的?
你的医生说你的病是由某些行为引起的,还是这些行为只是和你的疾病相关?
你知道如果待在一家公司不动,赚的钱会更少吗?
在奥运赛事中,去掉高分和低分再取平均值,对运动员公平吗?
为什么美国大多数总统的任期为1460天或者2921天?
晚睡的人智商会比较高吗?
星巴克旁边的房子升值更快吗?
穿耐克鞋就能像乔丹一样灌篮?
过了保质期的食品到底能不能吃?
我们每天都在刷头条、浏览弹窗,每天都会接触海量的数据信息,这些信息背后隐藏着什么真相?如何识别那些一本正经的胡说八道?
普通人一天大约要接收30G的数据,但大部分人不知道如何正确地解读这些数据。MIT数据学专家在本书中讲述了如何破译每天接触到的数据,将复杂的问题变得更简单和直观。
本书涉及商业、零售、广告、育儿等诸多领域的真实案例,以及时常为人们所误解的数据概念。在本书中,你不仅能够找到如何在信息庞杂的世界中识别数据谎言、挖掘有用信息的方法,而且还能找到凭借该答案迅速做出明智决定的深刻智慧。
##教你如何正确的看待数据,分辨数据的影响。相关性和因果性是不同的。理性又实用的一本书。(用网易蜗牛看的)
评分##整本书都是在告诉你已经知道的事情,只不过稍微加深了下,前半部分还有点眼前一亮,后边越来越乏。
评分##联系近期数据造假事件,作为警示,并保持一定的怀疑精神,直觉刻意训练之下便不是玄学。
评分##有一类书叫做:谁让你不学统计学。这就是其中之一。此书的一大特色就是,特别多的引用。
评分##枯燥还不深刻。都是些案例,结构混乱。说是普及,但讲得还云里雾里。一本毫无诚意的书。
评分##显著性差异指某事真实的可能性。可以用来衡量我们观察到的结果有多少概率是真实的,所以显著性差异通常会用P值来衡量。P在这里指可能性。如果你接受使用P值作为显著性差异的衡量标准,那P值越小,你观察到的结果仅仅出于巧合的概率就越低。
评分全书讲解最基础的统计学和数据分析知识,用的都是生活中俯拾即是的案例,看似简单通俗的内容,却能让你避免很多常见谬误,以及少受虚假宣传或数据操纵的侵害。在这样一个所谓的大数据时代,我们首先要明白的是身边那些“小数据”的真正含义,这就需要我们具备最基本的数据解读能力,掌握基础统计学常识,以及对数据分析的结论有批判思考能力。帮助我们提升对数据的感觉从而做出更好的决策,是作者写作这本书的目的,值得一提的是,全书没有任何数学公式,完全用生活中的案例来讲解,大大降低阅读门槛。
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