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[美] 沃波尔 著; 周勇 译 / 机械工业出版社 / 2010-01 / 平装
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理工科概率统计(原书第8版)
《理工科概率统计(原书第8版)》深入浅出地介绍统计理论与方法,突出统计思想,为便于读者学习和掌握所介绍的各种统计方法,列举了大量的实际数据例子。主要内容包括:概率、随机变量与概率分布、数学期望、一些离散概率分布、连续型概率分布、基本的抽样分布和数据描述、单样本和两样本的估计问题、单样本和两样本的假设检验、简单线性回归和相关、多元线性回归和一些非线性回归模型、单因子试验、析因试验、非参数统计和统计质量控制等。
《理工科概率统计(原书第8版)》是数理统计学的优秀入门教材,深入浅出地介绍了统计理论与方法,强调概率模型和统计方法的应用,较好地处理了理论与方法之间的关系,以大量的实际数据例子说明各种统计方法的应用,使读者更能洞悉和体会统计思维与统计方法的本质。
RaymondH.Myers,弗吉尼亚科技大学统计学名誉教授,主要研究领域为线性模型、试验设计和响应曲面方法。他曾获得多项教学成果奖,并于1974年被推选为美国标准协会(ASA)会员,1985年被教育发展和支持委员会评为弗吉尼亚州“年度教授”,1999年被美国质量协会授予Shewhart奖章。
SharonL.MyersRadford,大学数理统计学名誉教授,主要研究领域为统计计算、回归分析和响应曲面方法。她曾担任弗吉尼亚科技大学统计咨询中心副主任15年,担任Radford大学统计咨询中心主任7年。
译者序前言第1章统计与数据分析概述1.1回顾:统计推断、样本、总体和试验设计1.2概率的作用1.3抽样过程、数据的收集1.4位置测量值:样本平均数和中位数1.5波动性的度量1.6离散数据和连续数据1.7统计模型、科学考察和图像诊断1.8图表方法和数据描述1.9一般统计研究的形式:试验设计、观测研究和回顾性研究第2章概率2.1样本空间2.2事件2.3样本点计算2.4事件的概率2.5加法规则2.6条件概率2.7乘法公式2.8贝叶斯公式第3章随机变量与概率分布3.1随机变量的概念3.2离散概率分布3.3连续概率分布3.4联合概率分布3.5可能的误解和风险及其与其他章节的关系第4章数学期望4.1随机变量的均值4.2随机变量的方差和协方差4.3随机变量线性组合的均值和方差4.4切比雪夫定理4.5可能的误解和风险及其与其他章节的关系第5章一些离散概率分布5.1引言和目的5.2离散均匀分布5.3二项分布和多项式分布5.4超几何分布5.5负二项分布和几何分布5.6泊松分布和泊松过程5.7可能的误解和风险及其与其他章节的关系第6章连续概率分布6.1连续均匀分布6.2正态分布6.3正态曲线下的面积6.4正态分布的应用6.5二项式的正态近似6.6伽玛分布和指数分布6.7指数分布和伽玛分布的应用6.8卡方分布6.9对数正态分布6.10韦布尔分布6.11可能的误解和风险及其与其他章节的关系第7章随机变量的函数7.1引言7.2变量的变换7.3矩和矩母函数第8章基本的抽样分布和数据描述8.1随机抽样8.2一些重要的统计量8.3数据显示和图形法8.4抽样分布8.5均值的抽样分布8.6S2的抽样分布8.7t分布8.8F分布8.9可能的误解和风险及其与其他章节的关系第9章单样本和两样本的估计问题9.1引言9.2统计推断9.3经典估计方法9.4单样本:估计均值9.5点估计的标准误差9.6预测区间9.7容忍限9.8两样本:估计均值差9.9配对观测9.10单样本:估计一个比例9.11两样本:估计两比例的差9.12单样本:估计方差9.13两样本:估计两方差比率9.14极大似然估计9.15可能的误解和风险及其与其他章节的关系第10章单样本和两样本的假设检验10.1统计假设的基本概念10.2统计假设检验10.3单边检验和双边检验10.4利用P值实施假设检验的决策10.5单样本的均值检验(方差已知)10.6假设检验与区间估计的关系10.7单样本的均值检验(方差未知)10.8两样本的均值检验10.9均值检验样本容量的选择10.10均值比较的图形方法10.11单样本比例检验10.12两样本比例检验10.13单样本和两样本的方差检验10.14拟合优度检验10.15独立性检验(分类数据)10.16齐次性检验10.17多比例检验10.18两样本案例研究10.19可能的误解和风险及其与其他章节的关系第11章简单线性回归和相关性11.1线性回归简介11.2简单线性回归模型11.3最小二乘与拟合模型11.4最小二乘估计量的性质11.5关于回归系数的推断11.6预测11.7回归模型的选择11.8方差分析方法11.9对回归线性的检验:重复观测的数据11.10数据图形和变换11.11简单线性回归案例研究11.12相关性11.13可能的误解和风险及其与其他章节的关系第12章多元线性回归和一些非线性回归模型12.1引言12.2估计系数12.3线性回归模型的矩阵形式12.4最小二乘估计量的性质12.5关于多元线性回归的推断12.6利用假设检验选择拟合模型12.7正交性特例12.8属性或示性变量12.9模型选择的序贯方法12.10对残差的研究以及对假设的违背(模型检验)12.11交互验证、Cp以及模型选择的其他准则12.12非理想条件下的特殊非线性模型12.13可能的误解和风险及其与其他章节的关系第13章单因子试验的一般性介绍13.1方差分析方法13.2试验设计13.3单向方差分析:完全随机设计(单向ANOVA)13.4方差齐次性检验13.5单自由度的比较13.6多重比较13.7带有控制组处理的比较13.8在区组中处理集比较13.9随机完全区组设计13.10图解法与模型诊断13.11方差分析中的数据变换13.12拉丁方13.13随机效应模型13.14方差分析检验的功效13.15案例研究13.16可能的误解和风险及其与其他章节的关系第14章析因试验(两个或多个因子)14.1引言14.2两因子试验中的交互作用14.3两因子方差分析14.4三因子试验14.5模型Ⅱ和模型Ⅲ析因试验14.6样本容量的选择14.7可能的误解和风险及其与其他章节的关系第15章2k析因试验与分式试验15.1引言15.22k析因:效应的估计和方差分析15.3无重复的2k析因试验15.4注射制模案例研究15.5回归模型中的析因试验15.6正交设计15.7在不完全区组中的析因试验15.8分式析因试验15.9分式析因试验的分析15.10高阶分式和筛选设计15.11用8、16和32个设计点构造分辨度为Ⅲ和Ⅳ的设计15.12其他两水平的分辨度为Ⅲ的设计以及Plackett-Burman设计15.13稳健参数设计15.14可能的误解和风险及其与其他章节的关系第16章非参数统计16.1非参数检验16.2符号秩检验16.3Wilcoxon秩和检验16.4Kruskal-Wallis检验16.5游程检验16.6容忍限16.7秩相关系数第17章统计质量控制17.1引言17.2控制限的性质17.3控制图的用途17.4变量的控制图17.5属性的控制图17.6Cusum控制图第18章贝叶斯统计18.1贝叶斯的概念18.2贝叶斯推断18.3运用决策理论框架进行贝叶斯估计附录A统计表及证明附录B奇数习题答案参考文献
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图2
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开播时间:09月02日 10:30