All of statistics [electronic resource] : A concise course in statistical inference / by Larry Wasserman.
By: Wasserman, Larry.
Material type: BookSeries: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer, 2004Publisher: 2004Description: XX, 442 paginas. : online resource.Content type: texto Media type: computador Carrier type: recurso en líneaISBN: 9780387217369; 9781441923226 (print).Subject(s): Estadística | Ciencias de la computación | Estadística matemáticaDDC classification: 519.5 Online resources: <img src="/screens/gifs/go4.gif" alt="Go button" border="0" width="21" height="21" hspace="7" align=middle"> Vea este libro electrónicoItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros electrónicos | 519.5 W322 (Browse shelf) | Available |
Incluye referencias bibliográficas e índice.
Probability -- Random Variables -- Expectation -- Inequalities -- Convergence of Random Variables -- Models, Statistical Inference and Learning -- Estimating the CDF and Statistical Functionals -- The Bootstrap -- Parametric Inference -- Hypothesis Testing and p-values -- Bayesian Inference -- Statistical Decision Theory -- Linear and Logistic Regression -- Multivariate Models -- Inference about Independence -- Causal Inference -- Directed Graphs and Conditional Independence -- Undirected Graphs -- Loglinear Models -- Nonparametric Curve Estimation -- Smoothing Using Orthogonal Functions -- Classification -- Probability Redux: Stochastic Processes -- Simulation Methods.
Este libro es para personas que desean aprender probabilidad y estadísticas rápidamente. Reúne muchas de las ideas principales de las estadísticas modernas en un solo lugar. El libro es adecuado para estudiantes e investigadores en estadística, informática, minería de datos y aprendizaje automático.Este libro cubre una gama mucho más amplia de temas que un texto introductorio típico sobre estadística matemática. Incluye temas modernos como la estimación de curvas no paramétricas, bootstrapping y clasificación, temas que generalmente se relegan a cursos de seguimiento. Se supone que el lector sabe cálculo y un poco de álgebra lineal. No se requiere conocimiento previo de probabilidad y estadística. El texto se puede utilizar a nivel avanzado de pregrado y posgrado.