概率论与数理统计习题全解指南

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出版者:蓝色畅想
作者:潘承毅
出品人:
页数:338
译者:
出版时间:2003-6
价格:17.70元
装帧:简裝本
isbn号码:9787040119534
丛书系列:
图书标签:
  • 数学
  • 大学数学学习辅导丛书
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具体描述

《概率论与数理统计习题全解指南(浙大•2、3版)》是编者所编的《概率论与数理统计》(第三版)和《概率论与数理统计》(第二版)的习题全解。《概率论与数理统计习题全解指南(浙大•2、3版)》按主教材各章习题顺序编排,与教材的题号一致。《概率论与数理统计习题全解指南(浙大•2、3版)》对全部题目都给出了解答,少数题目是一题多解,有些作了题目分析、解题思路分析和解题方法归纳,并指出易犯的错误,究其原因,澄清不正确的想法。通过对《概率论与数理统计习题全解指南(浙大•2、3版)》的参考和学习,可使读者提高分析问题和解题的能力,加深对基本内容的理解和掌握,并能开阔视野,还会增强对学好这门课程的信心和兴趣。《概率论与数理统计习题全解指南(浙大•2、3版)》的习题题号与第三版的习题题号相同,由于第二版、第三版书的页次和习题编写号不同,在书末附有引文中涉及两《概率论与数理统计习题全解指南(浙大•2、3版)》的页次的对照表,以及第三版习题题号与《概率论与数理统计习题全解指南(浙大•2、3版)》习题题号的对照表。教材第三版中的“选做习题”《概率论与数理统计习题全解指南(浙大•2、3版)》中有题目和题解,持第二版教材的读者同样可以参阅。《概率论与数理统计习题全解指南(浙大•2、3版)》可作为大学理科、工科学生学习概率论与数理统计课程的参考书,可供报考研究生的读者和工程技术人员参考。

《概率论与数理统计》是数学领域中一门基础而重要的学科,它为我们理解随机现象、分析数据提供了严谨的理论框架和实用的工具。学习这门课程,不仅能培养严密的逻辑思维能力,更能为深入学习更高级的数学分支,如随机过程、时间序列分析,以及在统计学、机器学习、经济学、工程学等众多应用领域打下坚实基础。 概率论部分,我们将踏入一个充满不确定性的世界,但通过数学的语言,我们能够量化和理解这种不确定性。课程将从概率的基本概念入手,介绍样本空间、事件、概率的公理化定义,以及条件概率、独立性等核心概念。我们将学习如何计算复杂事件发生的概率,理解贝叶斯定理在更新认知中的重要作用。 随后,我们将深入探讨随机变量的世界。我们会区分离散型随机变量和连续型随机变量,学习它们的概率分布(如二项分布、泊松分布、均匀分布、指数分布、正态分布等)及其性质。期望值和方差等统计量将帮助我们刻画随机变量的中心趋势和离散程度。对于多个随机变量的联合分布,我们将学习协方差、相关系数等概念,以理解变量之间的线性关系。 随机向量的引入将使我们能够同时分析多个随机变量,并研究它们之间的相互作用。我们会学习多维概率分布、边缘分布、条件分布,以及多维正态分布等重要模型。 概率论的另一大支柱是大数定律和中心极限定理。大数定律告诉我们,随着样本量的增加,样本均值会越来越接近真实的期望值,这是统计推断的理论基石。而中心极限定理则是一个更为强大的结果,它表明,无论原始数据的分布如何,大量独立同分布的随机变量的均值(或和)的分布在样本量足够大时,都近似于正态分布。这一定理是许多统计方法的理论依据,也是从样本数据推断总体特征的关键。 数理统计部分,我们将把概率论的理论工具应用于实际的数据分析。统计推断是数理统计的核心,其目标是从样本数据中推断出关于总体的未知参数。 我们会从参数估计开始。点估计方法,如矩估计法和最大似然估计法,将教会我们如何利用样本数据构造最优的估计量来逼近总体参数。我们会学习无偏性、有效性、一致性等估计量的优良性质,并理解它们的重要性。区间估计则能为我们提供一个参数可能落入的范围,并给出该范围包含真实参数的概率,即置信区间。我们将学习如何构建不同参数的置信区间,理解置信水平的含义。 接着,我们将进入假设检验的领域。假设检验是一种重要的统计决策方法,它允许我们根据样本数据来判断关于总体的某个论断(假设)是否成立。我们会学习如何设定原假设和备择假设,如何构造检验统计量,以及如何根据检验统计量的值和显著性水平来做出拒绝或接受原假设的决定。我们将了解犯第一类错误(弃真)和第二类错误(取伪)的概率,以及功效函数的概念。常见的假设检验方法,如t检验、z检验、卡方检验、F检验等,都将在课程中得到详尽的阐述,并应用于各种实际问题。 回归分析是数理统计中一个非常强大的工具,它用于研究变量之间的线性关系,并建立预测模型。我们将从简单的一元线性回归开始,学习如何估计回归系数,并进行回归方程的检验和拟合优度评估。随后,我们将扩展到多元线性回归,以处理多个自变量对因变量的影响。我们会学习如何处理多重共线性、异方差等问题,并理解各种回归诊断方法。 此外,课程还将涉及方差分析(ANOVA),它是一种用于比较两个或多个样本均值差异是否显著的方法,广泛应用于实验设计和效果评估。 总之,《概率论与数理统计》是一门充满挑战但极具价值的学科。它不仅是现代科学研究的必备工具,也是理解和应对我们生活中遇到的种种不确定性的有力武器。通过对这门课程的学习,你将能够更自信、更理性地分析数据,做出更明智的决策,并在未来的学术和职业生涯中获得更广阔的发展空间。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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这本指南在习题的选择上也颇具匠心。它涵盖了从基础概念的巩固到复杂模型的应用的各种类型习题,并且难度梯度设计得非常合理。从易到难,循序渐进,让我在练习过程中既能建立信心,又能不断挑战自我。每完成一组题目,都能感觉到自己对相关知识点的掌握程度又提升了一个层次,这种成就感是学习过程中非常宝贵的动力。

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在解答习题的部分,我尤其欣赏其提供的多种解法。很多题目并非只有一种固定套路,这本指南会根据不同的解题思路,给出不同的解答过程。这不仅拓展了我的解题视野,也让我认识到数学思维的灵活性和多样性。有时候,一种看似“弯路”的解法,反而能更深刻地揭示问题的本质。通过比较和学习这些不同的解法,我不仅学会了如何快速准确地得出答案,更重要的是培养了分析问题、解决问题的能力。

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这本书的语言风格也非常人性化。它不像一些学术著作那样冷峻和晦涩,而是用一种相对平和、易于理解的语言来阐述复杂的数学概念。即使遇到一些比较难的题目,其详细的解题步骤和清晰的逻辑推理,也能帮助我一步步地跟随,最终理解整个解题过程。而且,在一些容易出错的地方,书中还会给出特别的提醒和注意事项,这在我做题时避免了不少低级错误,极大地提升了我的做题效率和准确率。

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最让我惊喜的是,这本指南对于一些比较抽象的概念,比如条件期望、全概率公式、马尔可夫链的平稳分布等等,都进行了非常形象生动的解释,并且通过多个不同角度的例题来加深理解。我之前在学习这些内容时,常常感到有些困惑,书本上的文字描述虽然严谨,但总感觉缺少一些具象化的引导。而这本指南通过精心设计的例题,比如关于射击成功率的概率模型,或者金融领域中资产波动的统计分析,让我能够更好地将抽象的数学理论与实际生活联系起来,从而理解其内涵和应用。

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书中对于一些易混淆的概念,例如参数估计中的点估计和区间估计,或者假设检验中的第一类错误和第二类错误,都进行了非常细致的区分和辨析。它不仅解释了它们各自的定义和性质,还通过对比和类比的方式,帮助我理解它们之间的差异和联系。这种细致入微的处理方式,对于我准确掌握这些核心概念起到了至关重要的作用。

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我非常赞赏这本书在逻辑严谨性方面的表现。每一道题目的解答,都建立在扎实的数学理论基础之上,推导过程清晰无误,每一个步骤都经过了严密的逻辑验证。这不仅保证了答案的正确性,更重要的是,它教会了我如何严谨地思考数学问题,如何一步步地构建完整的论证过程。在学习数学的过程中,这种严谨的思维方式比单纯记住公式和结论更加重要。

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这本书的编排结构也让我眼前一亮。它并没有简单地将习题和答案堆砌在一起,而是非常有条理地将知识点、例题、课后习题以及详细解答有机地结合起来。每个章节都以清晰的知识点梳理开篇,这对于我这种需要系统回顾基础知识的学习者来说,极大地节省了查找和整理资料的时间。随后出现的例题,不仅选材精当,覆盖了该章节的重点和难点,而且解答过程详尽,每一步的推导都清晰可见,甚至会穿插一些解题思路的提示,这让我受益匪浅。

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总而言之,这本《概率论与数理统计习题全解指南》是我学习过程中遇到的一个宝藏。它不仅仅是一本习题集,更是一本能够帮助我深入理解概率论与数理统计精髓的学习伙伴。无论是作为课堂学习的补充,还是作为备考复习的利器,它都展现出了极高的价值。我相信,任何认真研读这本书的学习者,都能从中获益匪浅,显著提升自己在这一学科领域的理解和应用能力。

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让我印象深刻的是,书中对于一些高阶的统计方法,例如回归分析、方差分析等,也提供了非常详实和易于理解的讲解。我一直认为,掌握这些统计工具对于进行科学研究和数据分析至关重要,但往往因为其理论的复杂性而望而却步。这本指南通过大量的图表和实例,将这些方法的应用场景和基本原理讲解得清晰明了,并且提供了完整的解题步骤,让我能够真正掌握如何运用这些工具来解决实际问题。

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拿到这本《概率论与数理统计习题全解指南》时,我最先被吸引的是它的封面设计,简洁大气,用色也很沉稳,给人一种专业而值得信赖的感觉。翻开书页,纸张的质感也相当不错,厚实而又不失细腻,书写起来非常顺滑,这一点对于需要大量做笔记和演算的我来说,简直是福音。我一直觉得,一本好的学习辅导书,除了内容本身的扎实,外在的呈现方式同样重要,它能直接影响到阅读体验和学习情绪。这本指南在这方面做得非常到位,让我在开始学习之前就充满了好感。

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里面的习题不错 量不大但是比较精 解题过程很详细

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答案当然比书好^w^

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里面的习题不错 量不大但是比较精 解题过程很详细

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