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統計、論文與寫作方法

  • 圖解統計與大數據(三版)

圖解統計與大數據(三版)

商品規格表
[出版社]五南文化
[作者]吳作樂 、吳秉翰
[ISBN]9786263436480
[版次]三版
[裝訂/頁數]平裝/264頁
[出版日期]2023/01/28
數量:

總計:$350  

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商品簡介

  • ●認識傳統統計與大數據的關係:Small Data vs. Big Data
    ●認識敘述統計、推論統計的意義及應用
    ●認識傳統統計、工程統計、大數據分析三者的關係

    本書介紹在各個範疇會用到的統計,其中內容包涵傳統統計、基礎機率、工程統計、生物統計,以及2010年開始熱門的大數據分析。為了讓大家理解這些內容,本書使用深入淺出的說明,來認識各個範疇的統計意義,並了解統計如物理一樣,是用數學語言敘述的應用科學。
    由於統計涵蓋相當大的領域,本書針對的對象為「小學到高中的學生及一般人的敘述統計」、「高中到大學的推論統計」、「社會人士所需要理解的大數據與統計」三大區塊。
  • 商品內容
目錄
    前言
    第一章 統計綱要
    1-1 傳統統計與大數據分析有何不同
    1-2 傳統統計是什麼
    第二章 傳統統計
    一、敘述統計
    2-1 常用的圖表(1)—長條圖
    2-2 常用的圖表(2)—直方圖
    2-3 常用的圖表(3)—折線圖
    2-4 常用的圖表(4)—圓餅圖、雷射圖
    2-5 常用的圖表(5)—泡泡圖、區域圖
    2-6 平均經常是無用的統計量
    2-7 認識不一樣的平均數:加權平均數
    2-8 濫用平均的實例(1)—只看PISA的平均值:part 1
    2-9 濫用平均的實例(2)—只看PISA的平均值:part 2
    2-10 標準差是什麼
    2-11 常態分布
    2-12 偏態、眾數、中位數
    2-13 濫用平均的實例(3)—M型社會
    2-14 濫用平均的實例(4)—台灣的平均所得
    2-15 濫用平均的實例(5)—不要再看平均所得,要看中位數所得
    2-16 濫用平均的實例(6)—不要再看平均所得,要看圖表
    2-17 衡量資料分散程度的數值
    2-18 升學用到的統計:百分位數與偏差值
    2-19 濫用平均的實例(7)—85%的人有屋、幸福指數
    2-20 難以察覺的圖表錯誤—非洲比你想像的大很多
    二、推論統計的基礎機率
    2-21 機率的意義
    2-22 機率的分類
    2-23 隨機取樣的方法(1)
    2-24 隨機取樣的方法(2)
    2-25 獨立事件的機率
    2-26 條件機率
    2-27 利用樹狀圖計算機率
    2-28 貝氏定理
    2-29 排列與組合(1)
    2-30 排列與組合(2)
    2-31 核電真的安全嗎?保險費怎麼來?
    2-32 樂透1:各獎項的機率為多少
    2-33 樂透2:多久會開出一次頭獎
    2-34 撲克牌遊戲中,梭哈的牌面大小
    三、推論統計
    1. 基本工具與常用的概率分布
    2-35 認識二項分布、卜瓦松分布
    2-36 大數法則
    2-37 中央極限定理
    2-38 中央極限定理的歷史
    2-39 標準化
    2-40 常態分布的歷史與標準常態分布
    2-41 t分布與自由度
    2-42 t分布歷史與t分布表
    2-43 卡方分布與F分布
    2. 估計
    2-44 估計(1)
    2-45 估計(2)
    2-46 比例的區間估計(1)—民調的區間估計
    2-47 比例的區間估計(2)—所需樣本數量
    2-48 區間估計的應用:民調
    3. 假設檢定
    2-49 假設—虛無假設與對立假設
    2-50 檢定的概念
    2-51 已知母體標準差,母體平均數的z檢定
    2-52 p值法
    2-53 未知母體標準差,母體平均數的t檢定
    2-54 母體比例的檢定
    2-55 已知母體標準差,兩母體平均數的z檢定
    2-56 未知母體標準差,假設兩母體標準差相同,兩母體平均數的t檢定
    2-57 未知母體標準差,假設兩母體標準差不同,兩母體平均數的t檢定
    2-58 兩母體比例的檢定
    2-59 相依樣本的檢定
    2-60 兩母體變異數的F檢定
    2-61 ANOVA檢定(1)
    2-62 ANOVA檢定(2)
    2-63 卡方檢定(1)—適合度檢定
    2-64 卡方檢定(2)—列聯表分析
    4. 迴歸分析
    2-65 迴歸線的由來
    2-66 圖案與迴歸線的關係
    2-67 迴歸線怎麼計算
    2-68 迴歸線的可信度
    2-69 複迴歸分析(1)
    2-70 複迴歸分析(2)
    2-71 複迴歸分析(3)
    四、生物統計
    2-72 健保費與二項分布的關係
    2-73 統計野生動物的數量—捉放法
    2-74 醫療統計:判斷何種物質引起疾病、藥物是否有用
    第三章 工程與商業的統計應用
    一、工程統計
    3-1 資料探勘(1)—資料探勘的介紹
    3-2 資料探勘(2)—數據中的異常值
    3-3 資料探勘(3)—分群討論
    3-4 資料探勘的應用(1)
    3-5 資料探勘的應用(2)
    3-6 時間序列
    3-7 機器學習
    二、大數據的統計方法
    3-8 什麼是大數據
    3-9 大數據的問題
    3-10 統計學界的統計分析與商業界的大數據分析之差異
    3-11 統計學界的統計分析與工程界的統計分析之差異
    3-12 大數據分析的起點
    3-13 資訊視覺化
    3-14 視覺分析的意義
    3-15 建議大數據該用的統計方法
    3-16 卡門濾波
    3-17 資訊科學家的定位、大數據結論
    3-18 大數據與機器學習 (1)—概要
    3-19 大數據與機器學習 (2)—蒙地卡羅法
    3-20 大數據與機器學習(3)—蒙地卡羅法的實際應用
    第四章 統計的應用、其他
    4-1 物價指數
    4-2 失業率
    4-3 怎樣的房價是合理
    4-4 如何看貧富差距?官員與學者的爭論:馬有多少牙齒?
    4-5 嘆!不曾有正確民調與認知(1)—民調有哪些問題
    4-6 嘆!不曾有正確民調與認知(2)—民調該注意的重點
    4-7 嘆!不曾有正確民調與認知(3)—該怎麼發展
    附錄一 參考連結
    附錄二 常用的統計符號
    附錄三 如何使用z表
    附錄四 如何使用t表
    附錄五 如何使用F表
    附錄六 如何使用χ2表



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