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圖解 機率、統計

圖解 機率、統計

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9789866595783
鈴木香織、竹原一彰
李貞慧
積木
2012年6月10日
100.00  元
HK$ 85
省下 $15
 
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叢書系列:不歸類
規格:平裝 / 224頁 / 15 * 21cm / 普級 / 雙色印刷 / 初版
出版地:台灣


不歸類


商業理財 > 會計/統計 > 統計學















統計學一點都不難!

  您是否自己開店,需要學會市場分析,控制物流、成本?學會統計能讓您永續經營,完成夢想。您是否剛入職場,被分派了從未做過的分析工作?學會利用excel做出專業統計圖表,您會讓主管大開眼界。數字最誠實,掌握潮流、預測未來,統計學是最方便有效的工具。不需要花大錢去補習班、證照班,您需要的只是正確的觀念,讓您一理通、萬理通!

  知道冰山嗎?冰山只露出小小的一角,而整個冰山卻是很大的。如何從那小小的一角(樣本),去推算整個冰山的大小(母體),這就是統計。丟過銅板嗎?有時會出現正面,有時會出現反面,若一直無限的丟下去,出現正面和反面的次數會愈來愈接近,這就是機率。好了,統計和機率您都已經懂了,很容易吧!

本書特色

  沒有基礎?從小數學恐懼症?你需要這本書來破除魔咒!數學不等於讓人眼花的公式,其實您早就已經很瞭數學了!

  .從零開始,按部就班,無痛學習。

  .從生活中舉例,馬上掌握學問重點,自信滿滿。

  .就算只看文字,也能快迅吸收,加上圖解和公式,更是奇效!

  .由淺入深,在不知不覺中已經讓你功力大增,作者一路加油打氣,彷彿在跳振奮的數學有氧操。

  .只要翻開第一頁,開始讀,就代表你要懂了!

作者簡介

鈴木香織

  京都大學情報研究科博士前期課程修了 (情報學碩士 )。曾任大型 IT 企業研究員 ,現任職於 大型 SI 企業, 負責人工智慧(Artificial Intellegence)與機械學習的研究、調查。

竹原一彰

  青山學院大理工研究科博士前期課程修了 (理學碩士 )。

  現任職於大型 SI 企業 ,負責 應用「統計的 機械學習理論」AI 與自然語言處理應用的研究、開發。

譯者簡介

李貞慧

  台大工商管理學系畢業,日本國立九州大學經濟學碩士,取得中國生產力中心第十屆中日同步口譯人才培訓研習班結業證書,擅長中日對譯,目前專職從事醫學、核能、光電、機械設備、電機工程、金融商業、美容等口筆譯工作。



1-1 什麼是統計呢?
知道統計可以做什麼
1-2 機率、統計的起源
機制的機率與分析結果的統計
1-3 機率、統計的基本想法
了解機率與統計的想法差異
1-4 統計的二大範圍
敘述統計與推論統計
1-5 了解樣本與母體的特徵
用敘述統計了解資料的特徵
1-6 推論未知的樣本並理解
推論統計的手法、估計與檢定
1-7 用數值表示可能發生的程度的機率
偶爾才會發生的事件之發生法則
1-8 機率與推論統計的密切關係
機率的關鍵字就是推論統計
1-9 機率、統計的應用
由資料探勘到文章開採
1-10 統計軟體的介紹
試算表軟體與統計解析軟體

資料不正確就無法得到正確的結果

2-1 理解資料的特微、性質
統計的第一個角色「敘述統計」
2-2 直方圖
將頻率改以圖形表示,掌握離散的全貌
2-3 統計量
表示樣本、母體的特徵
2-4 平均數
最初做為資料基準的數值
2-5 中位數(中間值、中數)
按大小排列樣本時位於中間位置的數值
2-6 眾數
樣本內最容易出現的數值
2-7 樣本變異數1. 表示資料離散程度
了解樣本的離散程度
2-8 樣本變異數2. 誤差的平方
合計差的平方
2-9 由統計量掌握樣本趨勢的訣竅
左右的均衡與尾部長度
2-10 母體與母數
隱藏在樣本之下的母體
2-11 不偏估計量
母數估計量與樣本敘述統計量的誤差
2-12 不偏變異數、標準差

母數的估計量與樣本敘述統計量的誤差

Excel的利用1. 求統計量的函數

3-1 了解機率的第一步1. 機率的基礎
請記住這個關鍵字「機率與機率變數」
3-2 了解機率的第一步2. 事件與離散程度
請記住這個關鍵字「試驗與機率分配」
3-3 機率分配與母數
機率分配與統計量
3-4 使用機率分配的優點
也可以推論不在樣本內的事件
3-5 機率分配與期望值、變異數
由機率分配計算期望值、變異數的方法
3-6 常態分配1. 代表性的機率分配
常態分配與標準常態分配
3-7 常態分配2. 常態分配的母數
常態分配的與
3-8 常態化、標準化
偏差值的計算方法
3-9 大數法則
理想的機率分配與現實的誤差
3-10 中央極限定理與常態分配
樣本平均與常態分配的關係
3-11 樣本與統計量的分配
常態分配、t分配、X2分配
3-12 各種機率分配
身邊常見的機率分配
3-13 二項分配
銅板正反面的分配
3-14 Poisson分配
表示故障率與意外率的分配

Excel的利用2. 由製作樣本資料到偏差值

部分有錢人拉高了平均值

4-1 估計
估計就是推論母集團的性質
4-2 信賴水準與信賴區間
最常用的是95%或99%的信賴水準
4-3 常態分配之母體平均數估計1.
找出樣本的機率分配
4-4 常態分配之母體平均數估計2.
常態分配表的看法與信賴區間之設定
4-5 常態分配之母體平均數估計3.
導出區間估計所需的不等式
4-6 常態分配之母體平均數估計4.
復習區間估計的步驟
4-7 t分配之母體平均數估計1.
導入t分配的理由
4-8 t分配之母體平均數估計2.
t分配表的看法
4-9 t分配之母體平均數估計3.
使用t分配實踐區間估計
4-10 2分配之區間估計1.
有關統計量 2
4-11 2分配之區間估計2.
2分配表的看法
4-12 2分配之區間估計3.
使用 2分配實踐區間估計

Excel的利用3. 求出機率分配的信賴區間

看起來成長快速的銷量

5-1 假設與檢定
什麼是假設、檢定?
5-2 虛無假設與對立假設
檢定時建立假設的方法
5-3 雙尾檢定與單尾檢定
設定適合對立假設的拒絕域
5-4 t檢定1. 雙尾檢定
使用t分配之母體平均數雙尾檢定
5-5 t檢定2. t分配表
由雙尾檢定的t分配導出結論
5-6 2檢定1. 母體變異數檢定
使用 2分配之母體變異數檢定
5-7 2檢定2. 2分配表
由單尾檢定之 2分配導出結論
Excel的利用4. t檢定
Excel的利用5. 2檢定

使用插圖可讓印象加深好幾倍

6-1 什麼是資料探勘
發現隱藏的知識與法則的技術
6-2 關聯法則1. 購物籃分析
讓資料探勘一舉成名的技術
6-3 關聯法則2. 關聯法則的機制
找出機制的二大重點
6-4 關聯法則3. 關聯與因果的差異
重點是同時發生,還是依序發生
6-5 分類預測1. 分類預測問題
了解代表性的分類預測技術
6-6 分類預測2. 鄰近夥伴演算法的機制
估計分類的計算步驟
6-7 分類預測3. 鄰近夥伴演算法具體例
了解特定未知生物的過程
6-8 分類預測4. 鄰近夥伴演算法與直方圖的關係
直方圖的作法與應用
6-9 分群(Clustering)1. 分類的手法
將樣本分成群集的手法
6-10 分群2. k質心分群法的機制
決定群集重心推論平均
6-11 分群3. k質心分群法的利用例
k質心分群法的應注意事項
6-12 分群4. 時間序列分群法
用k質心分群法來讀銷售台數資料
6-13 分群5. 階層式分群法
樹狀圖的計算方法
6-14 使用分群抽出特徵
要探勘複雜的圖像資料

學校考試可知道的事

7-1 語言資料的統計學
語言與統計學的交點
7-2 齊普夫定律1. 定律的含義

頻率與順序的密切關係

7-3 齊普夫定律2. 使用定律計算
試試看齊普夫定律
7-4 資訊量1. 資訊量的測量法與圖表化
因發生機率而異的資訊量
7-5 資訊量2. 資訊量的定義
使用函數計算資訊量
7-6 熵(Entropy)1. 全體資訊源的不確定性
求出資訊源產生的平均值
7-7 熵2. 計算與性質
計算求出不確定性
7-8 機率論語言模型入門
用機率掌握語言的機制
7-9 N-gram語言模型1. Shannon Game
單純又有力的機率論語言模型
7-10 N-gram語言模型2. N-gram語言模型定義
使用2-gram語言模型的單字出現機率
7-11 N-gram語言模型3. 單字例的出現機率
計算字串的出現機率
7-12 語言熵
測量語言複雜性的指標
7-13 聊天機器人(Chatterbot)1. 會話程式
闡明人類的對話機制
7-14 聊天機器人2. N-gram語言模型的應用
要讓程式發生語言文字
7-15 語言資料的統計學彙總

為進一步學習

平均時速幾公里?
附錄 請記起來!! 符號&公式、圖表




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