1. 此書為提供報考就業考試考生使用的歷屆試題書:此書適用於公職考試(關務、高考、地特),想要成為統計類相關領域的公職人員,大多會選擇報考此類國家考試,作為進入國家機關工作的首要門檻。公職考試試題大補帖系列提供報考這類考試的考生,精選多年度公職考試歷屆試題演練書,考生只需購買一本書,即可抓住各公職考試科目的重點題型。2. 收錄多年度完整試題(今年度收錄107~114年度試題)。3. 建議搭配新試界線上測驗平台,登入並註冊會員,即可享有隨時隨地備考的考試利器!線上線下皆可學習4. 題題附有解析,讓考生一邊刷題,同時精準汲取解題脈絡與思維,助考生增進備考實力。5. 補班名師解題,不用三顧茅廬立即獲得考題解析。
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「資料分析好難?看到公式就頭痛?」別擔心!不會數學也沒關係!懂得思考,才能真正活用數據! 資料分析 ≠ 公式與數學! 掌握 「正確提問、建立假設、驗證推理」 的思維,讓你不靠複雜公式,也能看懂數據、做出精準決策! 本書特色: 無公式!文科生也能輕鬆上手: 擺脫數學公式的束縛,用邏輯思維與實例解析資料分析的精髓。 漫畫情節引導學習: 生動有趣的漫畫,搭配作者的專業解說,讓學習過程輕鬆愉快。 實用方法立即應用: 從提問到決策,提供一套完整的資料分析流程,讓你立即應用於工作與生活。 培養資料分析思維:不僅教你分析資料,更教你如何思考,培養解決問題的洞察力 無論你是行銷人員、企劃人員,還是對資料分析有興趣的讀者,本書都能幫助你建立正確的資料分析思維,讓你在資訊爆炸的時代,做出更明智的決策!
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「資料分析好難?看到公式就頭痛?」別擔心!不會數學也沒關係!懂得思考,才能真正活用數據!資料分析 ≠ 公式與數學!掌握 「正確提問、建立假設、驗證推理」 的思維,讓你不靠複雜公式,也能看懂數據、做出精準決策! 到底什麼是數據? 從資料分析中可以知道些什麼? 為什麼要進行資料分析? 本書將從這些觀點開始,擺脫數學公式,以「建立假設」和「驗證假設」為中心,用漫畫說明整個過程,從提問到決策,一套完整的資料分析流程,讓你立即上手! 要想產品賣得好,需要資料分析 要想開發出符合消費者需求、消費者想要的新產品,需要資料分析 要提高工作效能,需要資料分析 可以說,工作上甚至生活中,我們都會用上資料分析 但你真的懂怎麼運用資料分析呢? 該怎麼培養觀察力? 資料該怎麼收集? 假設該怎麼建立? 要先蒐集資料再進行假設?還是先假設再蒐集資料? 什麼是有效的問題? 資料分析中常用的方法有哪些? 怎麼驗證才能獲得正確的解答? 只有理解並做對了這些步驟,分析出的結果才是真正有用的 《不需公式!一看就懂的資料分析思維》將顛覆你對資料分析的刻板印象! 無論你是數學苦手,還是自認不擅長數據分析,這本書都將帶你輕鬆入門,掌握資料分析的核心思維,真正學會「看懂數據、提出問題、建立假設、驗證結果」的關鍵流程。 本書以漫畫+實例解析的方式,讓你從故事中學習如何用數據解決問題。資料分析,其實一點都不難! 作者松本健太郎身兼資料科學家與行銷專家,結合理論與實務經驗,拆解資料分析的本質,幫助讀者建立科學化思考模式,不再被數字牽著鼻子走,而是學會用數據說話,做出更精準的決策! ✔ 無需數學背景,漫畫+實戰案例,一看就懂! ✔ 解析資料分析常見誤區,幫助你避開盲點! ✔ 深入淺出解析 S-O-R、ABC、用途理論,學會洞察人心! ✔ 適用於行銷、商業決策、職場數據應用!本書特色 無公式!文科生也能輕鬆上手: 擺脫數學公式的束縛,用邏輯思維與實例解析資料分析的精髓。 漫畫情節引導學習: 生動有趣的漫畫,搭配作者的專業解說,讓學習過程輕鬆愉快。 實用方法立即應用: 從提問到決策,提供一套完整的資料分析流程,讓你立即應用於工作與生活。 培養資料分析思維:不僅教你分析資料,更教你如何思考,培養解決問題的洞察力 無論你是行銷人員、企劃人員,還是對資料分析有興趣的讀者,
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在社會科學中,依變數屬於分類與受限變數的例子很多。尤其近年隨著民調資料的普及,這些變數更是常見。本書的目的就是在深入說明質變數與受限變數的特質,並且提供一些適當的迴歸模型,以期能正確地分析這些變數。 本書內容屬於中階以上的統計方法,因此在對機率與線性迴歸模型進行基本的回顧後,即切入質變數與受限變數的學理討論。除了以淺顯易懂的文句來說明之外,也以實際範例來解說不同的迴歸模型,並以統計軟體Stata第11版進行示範,讀者可以從本書目錄上的QRcode掃描下載所使用的資料檔,以便複製練習書中的範例,以求理論與應用並重。
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人類所進行的經濟活動是指人類為滿足生存要求及生活欲望,利用各種自然資源及財貨所從事的各種生產、交換、銷售等行為。經濟調查是指人們在一定的理論指導下,有目的、有計畫、有組織地運用特定的方法和手段,收集有關經濟現象的資料,進而加以整理、分析,然後加以描述和解釋,探索經濟現象產生、發展的規律,以闡明經濟現象的本質及發展規律的一種活動,而經濟調查都需要使用統計方法進行分析,應用客觀的態度和科學的方法,對某種經濟現象,在確定的範圍內進行實地考察,並收集大量資料進行統計分析,從而探討經濟現象,以闡明有無相關關係或因果關係。本書是針對「經濟調查經常使用的統計分析」以淺顯易懂的方式加以解說。
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打破數字的迷思,挑戰對數據的信任! 拋棄傳統數學的枯燥定義, 透過生動的實例和故事, 在輕鬆愉快的閱讀中掌握機率與統計的基本概念。 ▶機率的世界 機率的概念被引入,從生死的抉擇到硬幣的翻飛,讀者將了解機率如何影響我們的日常生活。透過條件機率的例子,如門後的老山羊與豪車,深入探討獨立事件及全機率公式,揭示了英超冠軍爭奪戰中的機率奧秘。 ▶隨機變量與其特性 期望與變異數在百變骰子的例子中得以清晰展示,大數法則則被莊家的信條所詮釋,說明了隨機變量在長期觀察中的穩定性。 ▶從樣本到總體 統計學的基礎在於從樣本推斷總體。讀者將學習如何從有限的樣本數據推斷總體特徵。透過頻率、平均數與中位數,致敬「黑曼巴」Kobe Bryant,深入理解變異數與標準差的意義。進一步探討平均數與變異數估計,讓讀者掌握近射與狙擊的精髓。 ▶分布的奧秘 從統計學的「九九乘法表」到等機率分布的硬幣兩面,幾何分布中的一次性事件,二項分布中的多次擲骰子,帕松分布中的神奇常數e,正態分布的完美曲線,以及指數分布中的「二八」與「長尾」,每一種分布都展示了不同的隨機現象及其應用。 ▶假設檢定與其應用 從主場優勢的現象出發,分析規律與假象的區別。讀者將學習如何透過假設檢定來驗證主場優勢的存在,並運用反證法進行無罪推定的思考。 ▶貝氏定理的力量 從牧師貝氏的理論到賭神貝氏的實戰應用,讀者將了解貝氏定理在連環恐怖攻擊中的預測作用,並通過神探貝氏的推理,體驗嫌疑犯X的獻身故事。最後,單純貝氏模型展示了智慧分類的應用場景。 ★本書特色:本書以生動的故事和實例,揭示機率與統計在日常生活中的應用與奧秘。從生死抉擇、硬幣翻飛到Kobe的統計不朽,讀者將掌握機率、隨機變量、分布及假設檢定等核心概念。本書不僅讓數學變得有趣易懂,更幫助讀者在日常生活中靈活運用數學知識。
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近年來,由於計算機性能的提高、社會科學研究中的可重複性問題以及駭客攻擊,使用貝氏(Bayes)方法進行分析引起了人們的關注。R、JAGS、Stan是典型的可以進行貝氏分析的統計軟體。這三款統計軟體都是GUI的統計軟體,可以用在多樣的貝氏方法中進行分析,但是都需要編寫程式碼(code),對於初學者來說是一個很高的學習成本。SPSS則是初學者也可以輕鬆進行貝氏分析的統計軟體之一。本書針對想要(或不得不)使用貝氏方法進行分析的大學生、研究生、研究人員和在職人士進行整理說明。針對新手,本書將數學公式保持在最低限度,以便使分析和相關概念可以用通俗易懂的方式理解。本書是以簡明易懂為目標,捨棄公式的說明,重點放在如何使用SPSS進行貝氏分析以及如何解釋得出的報告,對初學者更可在最短時間內了解貝氏分析為何物。
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目前市面上針對國家考試「抽樣方法」之參考用書寥寥可數,而一本收錄完整考古題且含解析的題庫書更是缺乏。有鑑於此,作者以多年教學經驗全新編纂本書,將近30年的考古題依章節整理分類,提供給讀者一本可以充分練習的解題書,進一步提升應考之實力,獲取高分上榜。本書共分成19章,收錄112~82年之重要考古題,且附上詳盡之參考解答,讀者不僅可以熟悉抽樣方法之應用,更能夠瞭解命題趨勢,適當地調整讀書計畫,以達到事半功倍之研習效果。
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變異數分析(ANOVA)是一種統計公式,用於比較不同組的均值(或平均值)之間的變異。一系列方案可用來確定不同組的均值之間是否存在差異。ANOVA的結果是「F統計量」。該比率顯示了組內變異與組間變異,最終產生了一個數字,該數字可以得出支持或拒絕原假設的結論。如果組之間存在顯著差異,則不支持虛無假設,並且F比率會更大。ANOVA如果顯示處理之間有顯著差異,則必須採用事後比較檢定(Post hoc tests)用以測試處理組與對照組是否有顯著差異。這種統計技術稱為多重比較檢定(MCA:Multiple Comparison Analysis testing)。本書的特徵有以下四項:1. 只要看數據類型,統計處理方法一清二楚。2. 利用圖解,數據的輸入與其步驟清晰明確。3. 利用圖解,統計處理的方法與其步驟一目了然。4. 輸出結果的判讀方法簡明易懂。
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在社會科學的分析中,我們雖然想設法將許多現象予以數值化,方便我們使用多元線性迴歸來進行統計分析。然而,更多社會現象是以類別的姿態呈現於真實世界,這種質性變項難以數值化,但卻是我們日常生活的常態現象。像是詢問您對工作有多滿意?回答有非常不滿意、不滿意、普通、滿意、非常滿意,許多研究基於方便將其視為連續變項,但正確來說,這是一個具有順序等級的類別變項,當它成為研究的依變項時,我們無法使用一般線性迴歸來估計。因此,處理類別資料的統計模型成為社會科學研究中重要的一部分。一般在學習統計方法處理問題時,首先讓人感到困擾的是「此數據要選擇哪種統計處理方法好呢?」、「要如何輸入數據,有無明確的輸入步驟?」、「輸入後,在進行統計處理時,有無明確的處理步驟?」此煩惱利用圖解的方式即可迎刃而解。本書的特色有以下四項:一、只要看數據類型,統計處理方法一清二楚。二、利用圖解,數據的輸入與其步驟,清晰明確。三、利用圖解,統計處理的方法與其步驟,一目了然。四、輸出結果的判讀方法簡明易懂。總之,只要利用滑鼠,任何人均可簡單進行數據的統計處理。
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以意見調查中的累計來說,有按各詢問累計的單純累計,以及組合詢問再累計的交叉累計。交叉累計的結果被整理成稱為「交叉表」的二元表,交叉表的製作與考量,於分析意見調查的各結果時,能發揮重要的功能。交叉表的考量,一般有使用長條圖或帶狀圖等的視覺方法,以及使用稱為檢定的統計方法。可是,這些方法當表甚大時(二元表的行數與列數甚多),若要掌握全體的傾向進行詳細分析,將變得極為困難。另一方面,對應分析(correspondence analysis)是將交叉表的行與列的資訊在二維度或三維度的圖上表現作為目的的一種手法,適合於交叉表的詳細分析。並且,對應分析不只是交叉表,即使對於以複數選擇形式的詢問所得到的資料表,也能進行解析,因之可以活用在選項的分類或回答者的分類上。並且,將對應分析加以擴張稱為「多重對應分析」的手法,對於將問題與回答結果按每一回答者做成一覽表的解析也可應用。由此特性來看,對應分析在意見調查的資料解析方面,被認為是極為有效的手法。
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無母數統計學(英語:nonparametric statistics),或稱非母數統計學,是統計學的一個分支,適用於母體分配情況未明、小樣本、母體分配不為常態也不易轉換為常態的情形。特點在於盡量減少或不修改其建立之模型,較具穩健特性;在樣本數不大時,計算過程較簡單。無母數統計推論時所使用的統計量的抽樣分配,通常與母體分配無關,不必推論其中位數、適合度、獨立性、隨機性,更廣義的說,無母數統計方法又稱為「不受分配限制統計法」(distribution free)。但無母數統計缺乏一般之機率表,檢定時是以等級(Rank)為主要統計量。本書的特徵有以下四項:1. 只要看數據類型,統計處理方法一清二楚。2. 利用圖解,數據的輸入與其步驟,清晰明確。3. 利用圖解,統計處理的方法與其步驟,一目了然。4. 輸出結果的判讀方法簡明易懂。
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本書收錄公職考試【抽樣方法與迴歸分析(含統計實務、統計實務概要)】107~111年共五年的申論試題詳解,幫助您一次準備全面應戰、熟悉題型順利上榜。 本書收錄科目包含:統計實務概要、統計實務、迴歸分析、抽樣方法 本書收錄考試包含:高考、普考、地方特考 本書特色: 1.補班名師解題,不用三顧茅廬立即獲得大師精準考題解析。 2.多年度試題一次收錄,輕鬆練習歷屆試題。 3.一題搭配一詳解,演練有錯立即修正,加深印象。
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異質性的掌握需要統計方法來實現,潛在結構模式提供了具體的解決方案。透過潛在類別與潛在剖面的萃取,類別資料與潛在變數的觀念得以結合,提高了類別變數的分析價值,也補足了潛在變數模式的缺口,讓社會科學研究者一窺異質性的實證意義,在方法學上具有重要的價值。※適用於管理、心理、教育、社會、醫護、公衛、觀光休閒及體育運動等學術領域。※提供書中範例資料檔,可至五南網站https://www.wunan.com.tw,搜尋書號1H9C,即可找到下載處。潛在結構模式是探討類別潛在變數的模型化分析技術,是探索異質性的利器。它與因素分析或結構方程模型的最大不同,在於變數的形式:因素分析處理的是連續變數;潛在結構分析處理的則是類別變數,包括了潛在類別分析、潛在剖面分析、潛在轉移分析,都可用來探討類別化的潛在世界,也就是本書所關心的潛在異質性。為了適合初學者自行研讀,本書僅對於潛在結構分析進行原理介紹,並利用Mplus進行範例說明;除了基本的原理介紹,本書範例還涵蓋具體的操作示範與結果說明,可做為科研機構、大專院校或政府部門的學生、教職與研究人員,進入異質性探究的最佳導讀教材與研習用書。
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修訂第二版的內容與前一版相同,主要是調整方程式的顏色,使之更容易區別。小編評語:『厚達六百多頁的統計學想必硬到不行?NO NO NO!這本書的進行方式實在太有創意了,我不僅一步一步跟著鑽研練習,更從實作中享受到讀懂的樂趣。』貝氏統計因 AI 人工智慧的發展而變得更加炙手可熱,其核心是利用統計推論的方法,在觀察到新資料或證據時,利用科學方法循環更新先前假設的機率,非常適合只能依據僅有且不夠完整的資訊進行假設評估的技術。目前廣泛應用於人工智慧 (機器學習、深度學習)、社會學、生物學、醫學、公共衛生、心理學、物理及科學等領域。正經八百的統計學應該大家都望之卻步吧,本書作者獨樹一格,摒棄枯燥的說教方式,選擇與學習者站在一起,將學習過程中腦海裡經常冒出來的問號,以豐富的圖表、實作輔助並提供許多參考資源的問答方法呈現,如同老師就在你的身邊,看得懂才學得會。對於重要觀念與公式,也會用不同顏色標示 (對了!本書是彩色印刷,灑花),並且不斷地前後呼應提醒,講七遍做二十一遍,才不會讀到後面又忘了前面,如此才能把貝氏統計的精髓深深烙印在腦中。本書非常適合個人研讀以及想瞭解貝氏統計技術的專業研究人員,亦可做為大學高年級和研究所教學用書。本書特色:● 由施威銘研究室監修,適時補充編註與譯註提醒讀者,看得懂才學得會。● 貫徹『講七遍、做二十一遍』的精神,從做中學會的就不會忘記。● 厚達六百多頁,為考慮到學習的便利性與舒適性,採用軟精裝裝訂可攤平閱讀。● 彩色印刷,讓內文重點、圖表與公式更容易看清楚。
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本書不但可以厚植讀者的深度,亦可增加廣度,是一本教學、自修兩相宜的大專教科書。授課老師可依照原著作者的建議來進行教學,因為材料豐富且具有下列三大特色:1.完整性:就統計的實驗設計而言,以編譯者所知的範圍,本書幾乎已全部包括,解說亦詳盡。2.豐富性:習題及參考資料(包括統計軟體),取材自許多應用領域及期刊,增加讀者的見識。3.即時性:本書都有介紹到最新發展課題及方向。
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【試題大補帖系列熱賣中!】 不容錯過的上榜必備好書在這裡! 精選多間名校研究所歷屆考題,讓你省去到處尋找考古題的煩惱! 試題按照年度排列,迅速掌握出題方向 每道題目提供完整解析,測驗、複習一把罩 本書收錄國內各重點大學企研所、工管所109~111年【統計學】共三年試題含解析。 本書收錄學校:臺灣大學、政治大學、清華大學、陽明交通大學、臺北大學、中央大學、中正大學、成功大學、中山大學、臺灣科技大學、臺灣師範大學 本書特色: 1.補班名師解題,不用三顧茅廬立即獲得大師精準考題解析。 2.多年度試題一次收錄,輕鬆練習歷屆試題。 3.一題搭配一詳解,演練有錯立即修正,加深印象。
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以收集數據的手段來說,有所謂的實驗。實驗經常在各種領域中進行,有關實驗的知識依其領域而有不同,但不管是哪一種領域的實驗,實驗的計畫方法與實驗數據的解析方法存在著共同的準則。不關心此準則的實驗,會實施不需要的實驗,或未實施需要的實驗,造成非常沒有效率的結果。未實施需要的實驗,當然也會影響實驗數據的解析,連帶著也造成無法透過實驗取得所需要的資訊。因此,參與實驗的研究人員對進行實驗的準則需要學習知識,有系統地整理此準則的學問即為「實驗計畫法」。內容包括一元配置、二元配置、多元配置、直交配列表、多重比較、無母數統計等。閱讀統計的書籍最重要的事情是要抓住數據分析的重點,正確地使用統計方法,避免數據分析中的統計陷阱,如樣本有偏誤、樣本無代表性、樣本不充分等,錯誤的統計解讀均會對知識的追求帶來負面的影響。本書的企劃是以圖解式、步驟式進行解說,讓讀者可以配合步驟實際應用。此外,本書的另一個特徵是公式與例子,只要使用EXCEL就能簡單計算。
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[真的可以跟著做的貝氏統計書]貝氏統計因 AI 機器學習的發展而再度翻紅,其核心是利用統計推論的方法,在觀測到新證據或取得新資訊時,利用科學方法循環更新先前假設的機率,非常適合只能依據僅有的且不夠完整的資訊進行假設評估的技術。目前廣泛應用於機器學習、深度學習、資料科學、大數據分析等領域。正經八百的念經書只會讓人想睡覺,而本書很不一樣,作者依其自身的(慘痛)經歷規劃出這本神奇之書,隨時與學習者站在一起,將腦海經常冒出來的疑問,以豐富的圖表、實作輔助並提供許多參考資源的問答方法呈現。對於重要觀念與公式,也用不同顏色標示(對了!本書是彩色書,灑花),不斷的前後呼應提醒,才不會讀到後面卻忘了前面,進而確實掌握貝氏統計的精髓。本書討論到 MCMC (馬可夫鏈蒙地卡羅法)之處尤其精彩,一般貝氏書籍或網路文章只講理論或舉個簡單例子交代一下就完事了,而本書是實實在在的帶領讀者一遍一遍的演練,落實從做中學的精神。對於想瞭解貝氏統計的各領域專業人員,包括機器學習、深度學習、生命與醫學、心理學、公共衛生、商業數據分析等,都是淺顯易懂的好書。也適合學習統計、人工智慧相關領域大學高年級與研究所程度的學生。本書特色: 由施威銘研究室監修內容,適時補充編註與譯註,幫助讀者確實理解內容。貫徹『講七遍、做二十一遍』的精神,真正從做中學會的就不會忘記。本書厚達六百多頁,為考慮到學習的便利性與舒適性,採用全彩印刷容易分辨重點、並以軟精裝裝訂可攤平閱讀。額外提供原文書也沒有的書中分佈函數 Python 程式碼下載,可自行修改參數觀察函數圖形變化。
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以統計方式處理數據之中,「迴歸分析」是活用次數甚高、活用領域也甚廣的手法之一,並且,迴歸分析的理論與其他統計的解析手法有密切的關聯。因此,理解迴歸分析,使能實際活用,對必須實踐數據調查與數據分析的人來說,是必須學習的內容。本書是以想要學習迴歸分析的基本知識與用法,進行數據分析的初學者作為對象所編寫的入門書。本書的特色在於迴歸分析的理解與活用上,並充分活用Excel的表格計算軟體。使用Excel的理由,因其是表格計算軟體種類中最為普及的軟體之一,且具備實施迴歸分析的機能,另外,附加在迴歸分析中有助於數據分析的統計分析機能,也甚為充實完備。另外,本書是以圖解及表格為中心進行解說,初學者閱讀本書後,對迴歸分析是什麼?有什麼功用?心中的疑惑將可一掃而空。
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~最強的決策工具,也是最流行的統計學~ 從「結果」倒推「原因」,少少的情報就足以預測未來! 【本書特色】 ◎全書以圖解&步驟拆解,視覺化呈現運算的邏輯,助你突破貝氏統計的兩大難關──「符號」和「條件機率」。 ◎蒙提霍爾問題、囚徒問題、垃圾郵件的過濾,援引6道經典例題,深化理解貝氏統計學,啟發你的應用靈感。 ◎每小節的最後都有重點總結,學習後就能快速歸納要點。 日本物理學家佐治晴夫曾說過:「所有的過去,都可以被改寫。」 福爾摩斯的經典名言:「排除一切不可能之後,最後剩下的無論再如何離奇,也必然是真相。」 這兩句名言所闡述的「反向推理」,背後所牽涉的概念,其實就是「貝氏統計」的核心。 隨著「大數據」、「資料庫」成為科技趨勢,「統計學」成為近年來的顯學。 其中,又以「貝氏統計學」為創新領域最廣泛提及的佼佼者。 ◆◆什麼是貝氏統計學?◆◆ 我們生活周遭充滿各式各樣的「資訊」,例如節目收視率、考試分數、降雨機率、每戶家庭的存款餘額。 利用這些資訊,掌握並分析現狀,藉此預測未來,這就是統計學的應用之道。 然而,資訊卻也可能隨著情況變化而隨時改變,例如許多猜謎節目,就很可能隨著提示增加而提高答對的機率。 不斷收集新的資料來掌握來更新機率,這樣的方法就稱作「貝氏定理」。 而「貝氏統計」正是以「貝氏定理」為基礎的統計方法,亦即根據「結果」尋找「原因」。 ・針對罹患率低的傳染病,全民篩檢真有意義嗎? ・電子信箱是如何過濾垃圾郵件? ・假設飛機遭遇空難,如何縮小海面的搜尋範圍? 曾經令現代人棘手的數學難題,都能在貝氏統計的預測下,幫助我們跨出一大步! ◆◆貝氏統計好難學?皆因這兩大難關◆◆ 本書作者為日本海上自衛隊的數學科教官,專門教授飛行預官的課程。 要駕駛飛機這架龐然巨物,飛行官的日常工作自然也免不了數學計算與估值,舉凡燃油消耗量、起飛數據、下降軌道等等。 多年的教學,讓作者在協助學生克服數學心魔的同時,也成功歸納出有效學習的竅門──關鍵就在於使「抽象」的邏輯思考,改以視覺呈現,眼見更能「直觀」理解! 初次學習貝氏統計的人,「符號」和「條件機率」往往成為難以逾越的高牆。 本書將推論與計算的過程,均以圖表詳細解說,搭配每一節的教學重點,先從暖身題提示核心觀念,再融入日常時常耳聞的經典例題,導入貝氏定理解題。 循序漸進的學習模式,通過插圖使數字視覺化呈現,助你一一突破自學
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觀察經濟、健康、教育等各種領域的資料表,如果沒有任何分析的武器時,也許獲益有限,有很多時候常常忽略重要的事項。可是,如果有多變量分析的武器時,常可將資料變成寶山一般。所謂多變量分析是就數目、項目同時進行調查的資料分析,是有效的統計分析手法。多變量分析的資料,同時會有數個項目,藉由調查此種資料項目間之關聯,理解資料並進行分析。開車多少需要有引擎的知識。同樣,執行多變量分析也必須理解它的架構。本書的重
●暗數據相當於宇宙中的暗物質、金融界的「黑池」、網路世界的「暗網」,都是不易察覺的事物,但觀察不到,不代表不存在;而觀察得到的東西,也不等於「全部」,尤其是數據。●大數據就像漫畫,以簡單幾筆,補捉基本的輪廓,簡化了很多細節。忽略的資訊或數據可能鬧出人命、釀成災害,甚至讓經濟體、社會崩解,生命毀滅。大數據時代必讀的暗數據解析大作。「只因為沒有人在森林裡聽見樹倒了,不代表樹沒發出聲音。」我們都習慣看向
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本书是一本应用Stata软件处理SEM的教材,包括相关分析、线性回归、广义线性回归、主成分分析、因子分析、路径分析、标准型与合成型结构方程模型、广义结构方程模型、潜类别模型,以及结构方程模型的多组比较、多层效应、交互效应等。本书充分汲取国内外结构方程模型相关教材的智慧精华,侧重介绍笔者操作使用的论文案例及经验,同时也兼顾模型方法的统计学原理。 该书可作为本科生、研究生、科研工作者学习统计学、多元统计学的软件操作手册或方法参考书。
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貝氏統計是一套以貝氏估計為核心的統計方法學,透過馬可夫鏈蒙地卡羅模擬完整呈現參數的分布狀態,藉以進行貝氏推論與決策,不僅可以應用於經典的迴歸或變異數分析,更適合社會科學研究的高階複雜統計模式,例如多層次模式、結構方程模式、成長模式與混合模式等,有效解決頻率統計所面臨的估計問題與資料分析困境,被譽為二十一世紀的統計革命。 本書分成原理與應用兩篇,除了詳細介紹貝氏統計的各項原理與關鍵技術,統整大量當代
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巴菲特曾說:「我寧要模糊的正確,也不要精確的錯誤。」 連氣象預報都不能相信,這世界上還有什麼是百分之百確定的?全球貓奴磨刀霍霍向薛丁格,怒吼著接受制裁吧! 薛丁格表示任君處置──如果你能證明貓真的被毒死的話!致敬「球神」Kobe的殞落,球迷獻花、演講哀悼,透過計算頻率、平均數和中位數,黑曼巴之魂在統計學中永恆不滅!談到世界上最神奇的常數,你大概會說:有位捲捲頭裸男站在圓圈裡──黃金比例已
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新增 第13章 系統安裝與移除現今的生活環境,從政府、社會、經濟、產業、企業、投資與消費,時時刻刻都充滿著大量複雜、多元且具相關性的數據資料,如何運用各種分析工具,將資料從簡單的描述整理到深入地推論分析,以得到有效的管理決策及績效,是一項充滿挑戰的課題,也是各層級組織努力追求的目標。而「統計學」的產生,就是建立在數據分析的基礎上,研究如何將複雜資料轉化為有效管理的重要工具。就時序而言,統計學自17
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本书由北京科技传播中心组织相关专家和学者编写,以建设国家科技传播中心为核心,以提升公民科学素质、加强北京科技传播能力建设为目标,对北京市科普工作进行全面统计和研究,归纳总结北京科普工作的经验和教训,探析北京科普工作的规律,以期为北京市制定科普政策提供参考,并对未来科普发展指明方向。全书分为四大部分,分别是科普政策、科普理论、科普数据以及科普案例。
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統計指數分析法是社會經濟統計的一種十分重要的分析方法,至今已有300多年的歷史。但是,作為一種重要和獨特的分析方法,目前統計指數在理論和方法上仍然存在較多未能完善的問題,以至於這種重要而獨特的研究分析方法並沒有能夠充分發揮其應有的作用。本書提出對七個問題的質疑與研究:一,關於指數分析方法的性質。二,關於現有的統計指數理論框架下,統計指數體系只能依賴於乘積關係的「經濟方程式」的問題。三,關於現行統計
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本书是普通高等学校“十三五”规划教材。全书共11章,包括绪论、统计资料的获取、统计资料的整理、综合指标、时间数列分析、指数、抽样估计、假设检验、相关分析与回归分析、统计综合分析和国民经济核算等。本书以“大统计”思想为指导,突出了统计方法论的性质,强调了知识和方法的针对性、应用性和实践性,着重叙述了定量分析与定性分析的有机联系,并对部分代表性事物的应用条件和过程进行了剖析。为方便教与学,全书配有PPT课件,供教师参考;各章均附有思考练习题,以帮助学生理解、消化、吸收和自我检验。
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本书的内容分为两大部分,第一部分为概率论篇,主要包括随机事件与概率、离散型随机变量、连续型随机变量、大数定律与中心极限定理;第二部分为数理统计篇,主要包括统计量、参数估计、假设检验。
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統計學是一門實際的學問,貝氏統計學也不例外。廣泛加以利用,它的真正價值才得以發揮,只是當作一部分專家的工具所使用,實在有些可惜,期望它可在各種領域中受到許多人的利用。本書是針對貝氏理論以及以它發展而成的貝氏統計學,以容易理解的方式去解說它的基礎的一本入門書。為了使幾乎不具有統計知識的人也可理解,使用具體例子且以插圖的方式解說,並且,許多貝氏統計學的解說書所省略的計算式,也儘可能不省略地予以記載。大
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本书详细介绍“结构化-实用化-情景化的案例沙盒教学方法(Structured-Pragmatic-Situational Case Sandboxing)”,简称“SPS案例沙盒教学方法”。首先,本书从教育科技和教学方法特别是案例教学与中国管理实践等方面进行探讨,说明案例教学方法创新的重要性,并提出“案例沙盒”概念和“SPS案例沙盒教学方法”精要。其次,本书详细介绍作者及其团队成功完成的两个案例沙盒实例。进而,本书基于沙盒实例详细说明“SPS案例沙盒教学方法”的基本模式、设计与实施指南。最后,本书介绍了SPS案例沙盒模式在研究创新和企业创新方面的价值扩展实践与成果。
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