由于数据在各个科学领域的增值,新兴的数据分析技术正在以难以置信的速度发展。
大数据集目前通常在科学上用于激励发展数学技术和计算方法,用来帮助分析、解释和释疑数据在科学应用环境中的意义。
本书的特定目的是集成标准的科学计算方法和数据分析技术。
通过这种方式,本书还引入了统计学、时频分析和降维处理等方面的重要思想。
全书共分四部分(26章),前三部分详细讲解各类数学运算与分析方法,第四部分重点讲解如何应用数学方法进行动态复杂系统分析与大数据处理。
其中,第一部分讨论数学、矩阵分析和概率论的主要数据计算方法及结果可视化;
第二部分讨论微分方程计算与建模;
第三部分讨论各种数值分析与计算方法并进行比较,引入动态复杂系统概念;
第四部分讲解复杂系统与大数据分析方法和处理模型的建立。
2024/5/29 2:40:31 175.06MB 数据驱动 科学计算 复杂系统 大数据
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贝叶斯方法是基于贝叶斯定理而发展起来用于系统地阐述和解决统计问题的方渚上用贝叶斯定理的方式依赖于一个统计学家如何看待“概率”的基本概念。
这些统计学家“推崇”概率为不确定性的度量,对于任何实际客体它将会被认定;
因此没有任何理由贝叶斯定理不在任何场合应用。
本书的主要内容包括贝叶斯立场、先验分布,后验分布及贝叶斯推断、常用分布、可靠性问题、经验贝叶方法、贝叶斯统计地应用、参考文献。
2024/5/18 18:20:37 4.92MB 贝叶斯 统计
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白砂堤津耶编著的《通过例题学习计量经济学(第2版)》是计量经济学入门教材,主要特点是:,(1)基础性。
详细罗列了统计学、高等数学、经济学等各方面的必备公式和概念,不需具备高深的数学功底就可以读懂本书。
,(2)系统性。
内容安排遵循由易到难、由浅入深、由理论到实际的原则,并囊括了广义计量经济学的大部分重要内容。
,(3)应用性。
《通过例题学习计量经济学(第2版)》中包含大量例题和练习题(附详细解答),难度不大却很实际,并且许多实例取材于中国。
2024/5/16 12:21:19 3.96MB 计量经济学
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主要内容是复旦考研的时候阅读李贤平老师的《概率论与数理统计》一书的笔记,十分详细。
2024/5/9 17:33:07 14.71MB 考研 432 统计 复旦
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统计学教材(第6版)贾俊平,从事大数据必备的基础知识!
2024/5/8 2:23:56 88.79MB 统计学 大数据
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本书是经过锤炼的优秀教材,已在世界范围内畅销三十多年。
在美国的概率论教材中,本书占有50%以上的市场,被华盛顿大学、斯坦福大学、普度大学、密歇根大学、约翰霍普金斯大学、得克萨斯大学等众多名校采用。
国内很多高校也采用这本书作为教材或参考书,如北京大学、清华大学、华东师范大学、浙江大学、武汉大学、中央财经大学和上海财经大学等。
书中通过大量的例子系统介绍了概率论的基础知识及其广泛应用,内容涉及组合分析、条件概率、离散型随机变量、连续型随机变量、随机变量的联合分布、期望的性质、极限定理和模拟等。
第9版继续对教材进行微调和优化,做了大量的小修改,还增加了有助于建立概率直觉的例子和练习,使得叙述更加清晰。
各章末附有大量的练习,还在书末给出自检习题的全部解答。
这本极佳的入门教材,尤其适用于统计学、经管类和工程类专业的学生学习概率论知识。
2024/5/5 7:11:44 17.55MB 数学 概率 经典
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运用地统计学进行空间分析基本包括以下几个步骤,即数据探索性分析,空间连续性的量化模型,未知点属性值的估计,对未知点局部及空间整体不确定性的预测。
2024/4/27 1:54:01 348KB 空间异质性
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ErrorBar(误差棒图),是统计学中常用的图形。
ErrorBar图涉及到数据的“平均值”和“标准差”。
shadedErrorBar,并不是matlab官方提供的api函数,而是一位大佬提供的,其开源代码和英文介绍可查阅参考文献。
与ErrorBar不同的是,ErrorBar图中“标准差”和“均值”离散分布的,而在shadeErrorBar中则是连续分布的
2024/4/24 3:03:52 162KB Matlab shadedErrorBar
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计算了两图像间四个统计学参数的值,包括互信息,均方根误差,峰值信噪比,交叉熵
2024/4/18 6:45:50 2KB matlab 图像间相似度
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数据科学入门,第二版,介绍数据科学基本知识的重量级读本,Google数据科学家作品。
  数据科学是一个蓬勃发展、前途无限的行业,有人将数据科学家称为“21世纪头号性感职业”。
本书从零开始讲解数据科学工作,教授数据科学工作所必需的黑客技能,并带领读者熟悉数据科学的核心知识——数学和统计学。
  作者选择了功能强大、简单易学的Python语言环境,亲手搭建工具和实现算法,并精心挑选了注释良好、简洁易读的实现范例。
书中涵盖的所有代码和数据都可以在GitHub上下载。
  通过阅读本书,你可以:  学到一堂Python速成课;
  学习线性代数、统计和概率论的基本方法,了解它们是怎样应用在数据科学中的;
  掌握如何收集、探索、清理、转换和操作数据;
  深入理解机器学习的基础;
  运用k-近邻、朴素贝叶斯、线性回归和逻辑回归、决策树、神经网络和聚类等各种数据模型;
  探索推荐系统、自然语言处理、网络分析、MapReduce和数据库。
2024/3/25 19:37:40 4.65MB data
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡