数理统计

本书特色

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孙海燕、周梦、李卫国、冯伟编*的《数理统计》系统地介绍了数理统计的基本理论、方法及应用,内容包括基础知识、参数估计、假设检验、回归分析、方差分析与正交试验设计、多元正态总体的统计推断、判别分析及相关分析。本书的特点是既注重理论体系完整,又注重统计方法的实际应用。各章配有难度适中的习题,以供学生练习和理解基本理论和方法时使用。
本书可作为高等院校工科研究生公共课程“数理统计”的教材,也可作为本科生加深和拓宽数理统计理论和方法的参考书,还可供科技工作者参考。

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目录

第1章 基础知识 1.1 数理统计简介 1.2 基本概念 1.2.1 总体、个体、样本 1.2.2 统计量和充分统计量 1.2.3 经验分布函数 1.3 抽样分布第1章 基础知识 1.1 数理统计简介 1.2 基本概念 1.2.1 总体、个体、样本 1.2.2 统计量和充分统计量 1.2.3 经验分布函数 1.3 抽样分布第1章 基础知识
1.1 数理统计简介
1.2 基本概念
1.2.1 总体、个体、样本
1.2.2 统计量和充分统计量
1.2.3 经验分布函数
1.3 抽样分布
第1章 基础知识
1.1 数理统计简介
1.2 基本概念
1.2.1
总体、个体、样本
1.2.2
统计量和充分统计量
1.2.3
经验分布函数
1.3 抽样分布
1.3.1
特征函数
1.3.2
χ2分布、t分布及F分布
1.3.3
正态总体下常用统计量的分布
1.3.4
分位数
1.4 扩展内容:Gibbs抽样
习题一
第2章 参数估计
2.1 参数的点估计
2.1.1
频率替换法
2.1.2
矩估计法
2.1.3
极大似然估计法
2.2 估计量的评优准则
2.2.1
均方误差准则
2.2.2
无偏估计
2.2.3
一致*小方差无偏估计
2.3 信息不等式
2.4 相合估计
2.5 区间估计
2.6 扩展内容:Minimax估计和Bayes估计
习题二
第3章 假设检验
3.1 基本概念
3.2 正态总体参数的假设检验
3.2.1
单个正态总体方差已知时总体均值的检验
3.2.2
单个正态总体方差未知时总体均值的检验
3.2.3
单个正态总体方差的检验
3.2.4
两个正态总体均值相等的检验
3.2.5
两个正态总体方差相等的检验
3.2.6
p值
3.3
Pearson检验法
3.3.1
总体分布的χ2拟合检验
3.3.2
二维列联表的独立性检验
3.4 似然比检验
3.5 检验的优良性
3.5.1
NeymanGPearson引理
3.5.2
一致*优势检验
3.5.3
一致*优势无偏检验
3.6 扩展内容:序贯概率比检验
习题三
第4章 回归分析
4.1 一元线性回归
4.1.1
一元线性回归问题的数学描述
4.1.2
未知参数的估计及其统计性质
4.1.3
回归的显著性检验与回归系数的置信区间
4.1.4
预测与控制
4.1.5
两条回归直线的比较
4.2 多元线性回归
4.2.1
多元线性回归问题的数学描述
4.2.2
未知参数的估计及统计性质
4.2.3
回归效果的显著性检验
4.2.4
单个回归系数的显著性检验与区间估计
4.2.5
预测和控制
4.3 可化为线性回归的曲线回归
4.4 自变量的选择与“*优”回归方程的选择
4.4.1
自变量的选择
4.4.2
*优回归方程的选择
4.5 扩展内容:异常情况诊断和处理
4.5.1
基本假设的检验
4.5.2
违背基本假设时的处理方法
习题四
第5章 方差分析与正交试验设计
5.1 单因素试验方差分析
5.2 双因素试验方差分析
5.2.1
无重复试验的方差分析
5.2.2
等重复试验的方差分析
5.3 正交试验设计的极差分析
5.3.1
正交表
5.3.2
无交互作用的正交试验的极差分析
5.3.3
有交互作用的正交试验的极差分析
5.4 正交试验设计的方差分析
5.4.1
不考虑交互作用的正交试验的方差分析
5.4.2
考虑交互作用的正交试验的方差分析
5.5 扩展内容:均匀设计
习题五
第6章 多元正态总体的统计推断
6.1 多元正态分布
6.1.1
多元正态分布的定义
6.1.2
多元正态分布的基本性质
6.2 多元正态总体的参数估计
6.3 多元正态总体的假设检验

6.3.1 协方差阵Σ已知时均值向量μ的检验
6.3.2
协方差阵Σ未知时均值向量μ的检验
6.3.3
两个总体均值向量相等的检验
6.4 扩展内容:多元正态条件分布
6.4.1
多元正态条件分布
6.4.2
条件数学期望与回归
6.4.3
变量之间的偏相关性
6.4.4
极大似然估计
习题六
第7章 判别分析
7.1 距离判别
7.1.1
马氏距离
7.1.2
两个总体的距离判别
7.1.3 多个总体的距离判别
7.2
Bayes判别
7.2.1
错判风险(ECM)*小准则
7.2.2
两个总体的Bayes判别
7.2.3
多个总体的Bayes判别
7.3
Fisher判别
7.4 扩展内容:聚类分析
习题七
第8章 相关分析
8.1 主成分分析
8.1.1
总体主成分分析的数学模型
8.1.2
主成分的进一步分析
8.1.3
从相关矩阵出发求主成分
8.1.4
样本的主成分分析
8.2 因子分析
8.2.1
因子分析的数学模型
8.2.2
因子模型的求解
8.2.3
因子得分
8.3 典型相关分析
8.3.1
典型相关的数学模型
8.3.2
典型相关变量的性质
8.3.3
样本的典型相关分析
8.4 扩展内容:偏*小二乘回归
8.4.1
偏*小二乘回归的原理
8.4.2
偏*小二乘回归的计算过程
习题八
附录A 标准正态分布函数表
附录B χ2分布分位数表
附录C t分布分位数表
附录D F分布分位数表
附录E 相关系数r临界值表
附录F 常用正交表
部分习题参考答案
参考文献
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信息

封面

数理统计

书名:数理统计

作者:孙海燕

页数:未知

定价:¥49.0

出版社:北京航空航天大学出版社

出版日期:2016-10-01

ISBN:9787512422643

PDF电子书大小:66MB 高清扫描完整版

百度云下载:http://www.chendianrong.com/pdf

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