• 统计学导论——基于r应用 编程语言 (美)加雷斯·詹姆斯(gareth james) 等 著;王星 等 译 新华正版
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统计学导论——基于r应用 编程语言 (美)加雷斯·詹姆斯(gareth james) 等 著;王星 等 译 新华正版

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作者(美)加雷斯·詹姆斯(gareth james) 等 著;王星 等 译

出版社机械工业出版社

ISBN9787111497714

出版时间2015-05

版次1

装帧平装

开本16开

页数290页

定价79元

货号311_9787111497714

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商品描述
目录:

中文版序
译者序
前言
章导论
1.1统计学概述
1.2统计学简史
1.3关于这本书
1.4这本书适用的读者群
1.5记号与简单的矩阵代数
1.6本书的内容安排
1.7用于实验和题的数据集
1.8本书
1.9致谢
第2章统计学
2.1什么是统计学
2.2评价模型精度
2.3实验:r语言简介
2.4题
第3章线回归
3.1简单线回归
3.2多元线回归
3.3回归模型中的其他注意事项
3.4营销计划
3.5线回归与k近邻的比较
3.6实验:线回归
3.7题
第4章分类
4.1分类问题概述
4.2为什么线回归不可用
4.3逻辑斯谛回归
4.4线判别分析
4.5分类方的比较
4.6r实验:逻辑斯谛回归、lda、qda和knn
4.7题
第5章重抽样方
5.1交验证
5.2自助
5.3实验:交验证和自助
5.4题
第6章线模型选择与正则化
6.1子集选择
6.2压缩估计方
6.3降维方
6.4高维问题
6.5实验1:子集选择方
6.6实验2:岭回归和lasso
6.7实验3:pcr和pls回归
6.8题
第7章非线模型
7.1多项式回归
7.2阶梯函数
7.3基函数
7.4回归样条
7.5光滑样条
7.6局部回归
7.7广义可加模型
7.8实验:非线建模
7.9题
第8章基于树的方
8.1决策树基本
8.2装袋、森林和提升
8.3实验:决策树
8.4题
第9章支持向量机
9.1优选间隔分类器
9.2支持向量分类器
9.3狭义的支持向量机
9.4多分类的svm
9.5与逻辑斯谛回归的关系
9.6实验:支持向量机
9.7题
0章无指导学
10.1无指导学的挑战
10.2主成分分析
10.3聚类分析方
10.4实验1:主成分分析
10.5实验2:聚类分析
10.6实验3:以nci60数据为例
10.7题

内容简介:

统计学导论:基于r应用是一本统计学方的概要书,提供了理解大数据和复杂数据必不可少的工具,数据来自近20年来生物学、金融学、市场营销学和天体物理学等领域。书中介绍了一些重要的建模方和预测技术以及它们的相关应用。内容涉及线回归、分类、再抽样方、压缩方、树方、聚类、支持向量机等。书中使用大量案例来阐释相关方,每章都有如何在r中实现所述方的指导实验。

作者简介:

加雷斯詹姆斯,斯坦福大学统计学博士,师从trevorhastie。现为南加州大学马歇尔商学院统计学教授,美国统计学会会士,数理统计协会终身会员,新西兰统计协会会员。statisticasinica、applicationsandcasestudies、theoryandmethods等期刊的副主编。丹妮拉威滕,斯坦福大学统计学博士,师从roberttibshirani。现为华盛顿大物统计学副教授,美国统计学会和国际数理统计协会会士,journalofputationalandgraphicalstatistics和biometrika等期刊副主编。特雷弗哈斯帖,美国统计学家和计算机科学家,斯坦福大学统计学教授,英国皇家统计学会、国际数理统计协会和美国统计学会会士。hastie参与开发了r中的大部分统计建模软件和环境,发明了主曲线和主曲面。罗伯特提布施瓦尼,斯坦福大学统计学教授,国际数理统计协会、美国统计学会和加拿大皇家学会会士,1996年cos统奖得主,提出iasso方。hastie和tibshirani都是统计学领域的泰山北斗,两人合著theelementsofstatisticallearning,还合作讲授斯坦福大学的公开课统计学。

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