基本信息
書名:寫給所有人的極簡統計學
定價:56.00元
作者:(日)永野裕之 ,陽光 齣品
齣版社:北京時代華文書局
齣版日期:2017-05-01
ISBN:9787569914382
字數:
頁碼:
版次:1
裝幀:平裝-膠訂
開本:16開
商品重量:0.4kg
編輯推薦
內容提要
目錄
序 言………………………………………………… 01
統計學能力的代溝………………………………………………… 01
社會人士無法理解統計學的原因…………………………………… 03
本書的內容………………………………………………… 04
統計數學是社會人士必須掌握的數學能力…………………………………… 05
第 1 章
數據整理的基礎知識
第 1 章前 言………………………………………………… 2
平均數………………………………………………… 5
除法的兩個意義………………………………………………… 9
(A)除法的意義(1)——將一個整體平分………………………………………… 10
(B)除法的意義(2)——將整體分成數個等份…………………………………… 10
比例………………………………………………… 13
相同單位的比例為包含除………………………………………………… 14
不同單位的比例為等分除………………………………………………… 14
圖錶………………………………………………… 19
(1)柱狀圖:錶示大小………………………………………………… 19
(2)摺綫圖:錶示變化………………………………………………… 20
(3)餅圖:錶示比例………………………………………………… 22
(4)帶狀圖:比較比例………………………………………………… 23
在統計學中的應用………………………………………………… 36
數據與變量………………………………………………… 38
實質型數據………………………………………………… 38
量化數據………………………………………………… 39
頻數分布錶………………………………………………… 40
觀察頻數分布錶時的注意事項………………………………………………… 44
矩形圖………………………………………………… 45
繪製矩形圖時的注意事項………………………………………………… 47
代錶值………………………………………………… 48
研究數據的離散性………………………………………………… 52
小值與大值………………………………………………… 52
四分位數………………………………………………… 53
箱形圖………………………………………………… 57
第 2 章
數據分析的基礎知識
第 2 章前 言………………………………………………… 62
平方根………………………………………………… 63
根號( )………………………………………………… 64
平方根的計算………………………………………………… 68
簡化平方根………………………………………………… 69
代數式的規則………………………………………………… 71
分配律………………………………………………… 73
分配律在心算中的實際運用………………………………………………… 75
多項式展開………………………………………………… 76
乘法公式………………………………………………… 77
多項式展開的練習………………………………………………… 78
在統計學中的應用………………………………………………… 89
方差………………………………………………… 91
標準差………………………………………………… 95
偏差………………………………………………… 100
第3 章
用於研究關聯性的數學
第3 章前 言………………………………………………… 104
函數………………………………………………… 106
函數與圖像的關係………………………………………………… 108
函數與原因和結果的關係………………………………………………… 108
一次函數………………………………………………… 113
關於斜率的正負與圖形………………………………………………… 118
一次函數圖像代數式的求法………………………………………………… 119
二次函數的基礎………………………………………………… 123
圖形的平移………………………………………………… 126
配方法與二次函數的圖像………………………………………………… 130
配方法的要素………………………………………………… 130
配方法………………………………………………… 131
二次函數圖像的畫法………………………………………………… 134
二次函數的大值與小值………………………………………………… 136
二次函數與二次方程式………………………………………………… 139
因式分解法………………………………………………… 140
解的公式………………………………………………… 141
圖形與判彆式的關係………………………………………………… 144
二次不等式………………………………………………… 148
在統計學中的應用………………………………………………… 162
點位圖………………………………………………… 164
關於相關關係的注意點………………………………………………… 168
相關係數………………………………………………… 170
求導相關係數………………………………………………… 170
相關係數…………………………………………………172
相關係數的理論背景………………………………………………… 174
直觀理解相關係數………………………………………………… 182
相關係數取大值與小值………………………………………………… 188
第4 章
分析離散數據的數學
第4 章前 言………………………………………………… 192
階乘………………………………………………… 194
排列………………………………………………… 195
關於0 !………………………………………………… 197
組閤………………………………………………… 199
關於 的注意點……………………………………………… 201
二項係數………………………………………………… 205
集閤………………………………………………… 208
概率………………………………………………… 210
和事件與積事件………………………………………………… 216
獨立試驗………………………………………………… 222
重復試驗………………………………………………… 225
等差數列………………………………………………… 230
數列………………………………………………… 230
等差數列的和………………………………………………… 231
等比數列………………………………………………… 235
等比數列的和………………………………………………… 236
Σ記號………………………………………………… 239
Σ記號的意義………………………………………………… 239
Σ記號的基本性質………………………………………………… 243
Σ記號在統計學中的應用………………………………………… 254
變數與概率分布………………………………………………… 256
平均值………………………………………………… 261
aX b 的平均值………………………………………………… 265
變數的方差與標準差………………………………………………… 266
aX b 的方差與標準差………………………………………………… 272
變數的標準化………………………………………………… 276
和的平均值………………………………………………… 278
積的平均值………………………………………………… 283
和的方差………………………………………………… 285
二項分布………………………………………………… 287
第5 章
分析連續數據的數學
第5 章前 言………………………………………………… 296
對於“無限”的理解………………………………………………… 299
0.999…=1 or 0.999…≈ 1 ?………………………………………………… 300
什麼是無限………………………………………………… 302
極限………………………………………………… 304
歐拉常數e………………………………………………… 311
積分………………………………………………… 315
阿基米德的求積法………………………………………………… 317
積分的符號與意義………………………………………………… 319
在統計學中的應用………………………………………………… 330
連續型變數與概率密度函數………………………………………………… 332
概率密度函數的性質………………………………………………… 335
連續型變數的平均值與方差………………………………………… 338
正態分布………………………………………………… 343
標準正態分布………………………………………………… 345
正態分布錶………………………………………………… 347
什麼是推測統計………………………………………………… 351
使用標準正態分布進行“推算”………………………………………………… 351
使用標準正態分布進行“檢驗”………………………………………………… 353
t 檢驗………………………………………………… 355
練習題答案………………………………………………… 357
第 1 章………………………………………………… 357
第 2 章………………………………………………… 359
第 3 章………………………………………………… 363
第 4 章………………………………………………… 367
第 5 章………………………………………………… 373
結 語………………………………………………… 376
作者介紹
1974JAXA12NHK20113
文摘
序言
對於我這樣對統計學完全沒有基礎的人來說,這本書簡直是一道曙光。作者的講解方式非常“手把手”,他不會跳過任何一個關鍵的步驟,而是循序漸進地引導讀者理解。書中的“抽樣分布”和“中心極限定理”這兩個概念,通常被認為是統計學中最難理解的部分,但作者卻用非常形象的比喻,比如“集體投票”來解釋它們,讓我瞬間就有瞭豁然開朗的感覺。他還非常注重實踐的應用,書中穿插瞭大量的實際案例,從市場調查到醫學研究,都能夠看到統計學身影。我特彆喜歡他對“實驗設計”的講解,它讓我明白瞭如何設計一個有效的實驗,纔能獲得可靠的數據,以及如何避免在實驗過程中齣現各種“陷阱”。讀完這本書,我感覺自己不再是那個對數據感到迷茫的人,而是能夠開始用統計學的思維去分析問題,去理解現象,甚至去做齣更明智的決策。這本書讓我覺得,掌握統計學,就像是獲得瞭一把解鎖未知世界的重要鑰匙。
評分這本書給我帶來的最大感受就是“豁然開朗”。我一直覺得統計學是理工科的專屬,充滿瞭抽象的符號和枯燥的計算,從來沒有想過它也能如此生動有趣。作者的寫作功力非常深厚,他能夠將那些看似艱深的統計學原理,用通俗易懂的語言和貼近生活的例子進行解釋,讓人讀起來毫不費力。書中的“假設檢驗”部分,我印象尤其深刻。作者沒有直接給齣復雜的公式,而是通過一個“猜硬幣正反麵”的小實驗,就將假設檢驗的核心思想——“在現有證據下,我們能否拒絕一個初始的假設”——闡述得淋灕盡緻。他還強調瞭“統計顯著性”和“實際顯著性”的區彆,告誡我們不要被那些僅僅在統計學上“顯著”但實際意義不大的結果所誤導。此外,書中對於“迴歸分析”的介紹也讓我受益匪淺,它不再是冰冷的數學模型,而是變成瞭預測未來趨勢、理解變量之間關係的有力工具。我開始重新審視身邊大量的“數據”,比如工作中的報錶、社交媒體上的互動,都能夠從中發現一些之前忽略的規律和價值。這本書讓我明白,統計學並非遙不可及,而是每個人都應該掌握的一種思維方式。
評分我一直對那些能夠把復雜知識變得簡單易懂的書籍懷有極大的興趣,這本書恰恰是這樣的典範。它的敘述風格非常自然流暢,像是朋友在跟你聊天,分享著自己對某個有趣現象的觀察和思考。書中的案例選取非常貼近我們的日常生活,比如如何通過統計學來分析自己的消費習慣,或者理解彩票中奬的概率。我特彆欣賞作者在講解“相關性”和“因果性”時所下的功夫,這兩個概念在日常生活中經常被混淆,但實際上卻有著本質的區彆。作者通過大量的實例,循循善誘地引導讀者去分辨其中的細微差彆,避免因為誤解而做齣錯誤的判斷。例如,他會用“冰淇淋銷量和溺水人數的增加”這樣的例子來解釋相關性不等於因果性,讓你在會心一笑的同時,深刻理解瞭這個概念。另外,書中還介紹瞭一些基礎的概率論知識,比如“條件概率”和“貝葉斯定理”,但同樣是用最簡單明瞭的方式來闡述,避免瞭復雜的數學推導,讓你能夠快速掌握核心思想。讀完之後,我感覺自己對很多新聞報道中的數據分析,以及各種統計調查的結果,都多瞭幾分審慎和辨彆能力,不再輕易被數字所迷惑。
評分最近讀完一本關於數據分析的書,雖然名字聽起來有點“高冷”,但內容卻是齣乎意料的接地氣。作者並沒有上來就拋齣一堆復雜的公式和模型,而是從我們生活中最常見的例子入手,比如餐廳的排隊時間、網購的商品評分、甚至是天氣預報的準確性。這些看似平常的現象,背後都隱藏著統計學的智慧。我尤其喜歡書中對“平均數”的解讀,它不再是那個死闆的數字,而是被賦予瞭更豐富的含義,解釋瞭為什麼有時候平均數並不能完全代錶整體的情況,以及我們如何通過觀察數據的分布來獲得更深刻的理解。書中還用瞭不少生動的比喻,比如用“抽樣”來比喻品嘗一碗湯,用“置信區間”來比喻我們對某個結果的把握程度,這些都讓原本枯燥的概念變得形象有趣,更容易消化。讀完這本書,我感覺自己看問題的角度都變瞭,好像以前那些模糊不清的數據,現在都變得清晰起來,能夠從中找到一些規律和邏輯。對於那些對統計學感到畏懼,或者認為統計學是專業人士專屬領域的朋友們,這本書絕對是一個絕佳的入門選擇。它讓你發現,統計學並非高不可攀,而是滲透在我們生活的方方麵麵,理解瞭它,也就更能理解我們所處的世界。
評分這本書的閱讀體驗非常愉悅,作者的敘事風格有一種獨特的魅力,仿佛在與一位博學而風趣的朋友對談。他善於從宏大的數據世界中提煉齣最本質的觀點,並用最精煉的語言呈現齣來。我尤其喜歡他對“數據可視化”的探討,他不僅僅是介紹瞭幾種圖錶類型,更重要的是強調瞭如何通過圖錶來有效地傳達信息,以及如何避免圖錶的誤導性。他用一些非常直觀的例子,比如對比不同圖錶的呈現方式,來展示信息的傳遞效果差異,讓人在視覺上就能感受到統計學在溝通中的重要性。書中還對“偏差”和“誤差”進行瞭深入的剖析,讓我意識到在數據收集和分析過程中,潛在的偏差是多麼普遍,以及如何盡量避免這些偏差對結果的影響。例如,他對“選擇偏差”的解釋,就讓我反思瞭自己在某些情境下可能存在的認知偏見。讀完這本書,我感覺自己對數據的敏感度大大提高,看問題更加全麵和客觀,也更能理解不同信息來源背後可能存在的統計學原理。
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