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数理统计应如何上论文课件

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bear81150
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筑心婴

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我觉得统计这东西其实还是挺抽象的。可能刚开始的时候,觉得很简单,然后就放松警惕了,觉得这学科太简单,不用花时间。这么一来,哈哈,稍微不会一点,才发现后面的东西都不懂了。而且统计是属于越学越难的专业,而且学到后面,还和计算机专业非常挂钩,其实machine learning就是计算机学科,但是你有必须是学统计的学生才更有优势学这个。扯远了。这里我推荐你看两本书,一本是Taylor写的 Advanced Calculus:Advanced Calculus: Angus E Taylor, W Robert Mann: 9780471025665: A: Books, 另外一本是Steward的 Multivariable Calculus:Multivariable Calculus (Chapters 10-17): James Stewart: 9780538497879: A: Books这些都是你日后学数理统计的基础,所以必须学得非常扎实。随后,你就可以看一些数理统计的书籍,我比较推荐的是这本Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications: Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications (5th Edition): Richard J Larsen, Morris L Marx: 9780321693945: A: Books我感觉这本书是数理统计学的经典之著。里面涉及了所有基本的统计学内容。你不但应该把书读了,而且应该把书后面的练习题都做好,对你理解概念非常有帮助。其实这本书你完全可以当成小说一遍遍看,每看一遍,收获都不同。而且随时翻看,对接下来的学习有帮助。你这两本书看完以后(应该说是弄明白了),估计数理统计的基础就不错了。这个时候你可以看些深入的了,比如regression,推荐你Freedman的Statistical Models,Statistical Models: Theory and Practice: David A Freedman: 9780521743853: A: Books 我觉得这本是讲统计模型中比较精炼的一本了,也相对容易理解。还有我想说的是,学好数理统计最重要的一点就是学活了。你要有空的话,多看看各种paper,也不用一定是academic的paper,其实很多药品说明书啊什么的,上面就有什么药剂量均值啊,变化量什么的。你没事的时候拿来看看,看看他们那上面的定义和真正的统计定义有没有出入。其实,说真的,出入还蛮大的。standard error和standard deviation经常混淆。越看越好玩。最好,我推荐你个课程 C 我其实觉得你完全可以从比较高级别的课上起。我不太喜欢从低级的一遍遍往上,我觉得一开始上高级的课,有俯瞰知识的感觉,才能知道自己哪好哪不好,最后查漏补缺。还有,建议你直接学英文原版的。祝你学习愉快。

数理统计应如何上论文课件

309 评论(8)

Lo青青ve

你们老师不发邮箱里吗 扁他
256 评论(12)

liogerrow

首先题主需要明确:数理统计,是研究如何有效的收集、整理和分析受随机因素影响的数据(data),并基于此对相关问题作出科学地推断或预测,为采取某种决策和行动提供依据;简单来讲,就是学习怎样科学地、定量地考察和利用数据。其次这里有冷水一盆(暂时读不懂没关系,有大致方向就好):想学到干货,没有捷径可走。要真正系统性和透彻地学好数理统计,需要微积分、线性代数、概率论(尤其是概率论!)的基本知识。微积分是高级计算的基本工具;线性代数是对为了对变量关系进行处理以简化,便于后续理解和计算;概率论是数理统计分支的基础和来源,关于数据的许多基本概念和几乎所有高等数学中与统计相关的定理,都在概率论中有最本源的讲解,如:方差(D[X]),期望(E[X]),常见的几种数据分布(distribution),中心极限定理(CLT),强/弱大数定律……为什么要这样:你可能觉得要学的看起来好多,而且后面提到的几个定理闻所未闻有点缥缈,一时看不懂有什么用,这是很正常的。笔者在此强行剧透,以让你对概率论的重要性和实用性有一定了解——在数据量足够大且并无显著分布特性的情况下(现实中,这种情况反而比书本上标准化的那些分布更多),理论上,所有类型的数据都可以通过适当的处理趋于同一分布,即:标准的正态分布N(0,1)!如果你只是出于非科研并不严格的工作需要想要了解数理统计,或者实在不想花太多时间在高等数学上,那么建议你简化掉微积分和线性代数的学习,把重点放在:必备的概念和定理(知其然即可,不需要知其所以然);数据处理软件,如R, S等。以上。祝学习顺利。
347 评论(9)

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