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OverviewMethoden der statistischen Inferenz werden in fast allen Bereichen der empirischen Wissenschaften eingesetzt, um aus Daten zu lernen. Dieses Buch gibt eine angewandte Einführung in Likelihood- und Bayes-Verfahren, die zwei wichtigsten Ansätze, um Parameter in stochastischen Modellen zu schätzen und die damit verbundene Unsicherheit zu quantifizieren. Eigene Kapitel widmen sich der Prognose zukünftiger Beobachtungen und der Modellwahl. Ohne Unterstützung durch Computer ist der Einsatz dieser Methoden heute undenkbar. Dieses Buch legt besonderes Gewicht auf die Beschreibung der nötigen algorithmischen Verfahren, von der numerischen Optimierung bis hin zur Monte-Carlo Integration. Alle Beispiele sind in der Open-Source Statistik-Software R gerechnet, wobei Teile des Programm-Codes explizit abgedruckt sind. An zahlreichen Beispielen aus Medizin, Epidemiologie und Genetik wird der Einsatz der Verfahren in der Praxis deutlich gemacht. Der Leser kann durch Bearbeitung von Übungsaufgaben am Ende jedes Kapitels (mit ausgewählten Lösungen auf der Website) den Stoff vertiefen. Full Product DetailsAuthor: D. Sabanés Bové , Leonhard HeldPublisher: Spektrum Akademischer Verlag Imprint: Spektrum Akademischer Verlag Edition: 2008 ed. ISBN: 9783827419392ISBN 10: 3827419395 Pages: 304 Publication Date: 11 March 2008 Audience: Professional and scholarly , Professional & Vocational Format: Paperback Publisher's Status: Active Availability: Out of stock ![]() The supplier is temporarily out of stock of this item. It will be ordered for you on backorder and shipped when it becomes available. Language: German Table of ContentsReviews- Leonard Helds Buch uber Mathematische Methoden der statistischen Inferenz, Likelihood und Bayes ist (nicht nur) als Lehrbuch jedem zu empfehlen, den Titel und Klappentext ansprechen, zudem preisgunstig. (...) Das Buch bietet eine gelungene, nutzliche, vor allem angewandte Einfuhrung in wichtige mathematische Methoden der statistischen Inferenz. Der Text ist flussig, der Stil klar, beschrankt auf notwendige Formalismen und Notationen und wichtige Hinweise auf Besonderheiten und Einschrankungen. Kein wichtiger Begriff bleibt undefiniert; der Index ist umfassend.- Progenie, November 2008 Leonard Helds Buch ber Mathematische Methoden der statistischen Inferenz, Likelihood und Bayes ist (nicht nur) als Lehrbuch jedem zu empfehlen, den Titel und Klappentext ansprechen, zudem preisg nstig. (...) Das Buch bietet eine gelungene, n tzliche, vor allem angewandte Einf hrung in wichtige mathematische Methoden der statistischen Inferenz. Der Text ist fl ssig, der Stil klar, beschr nkt auf notwendige Formalismen und Notationen und wichtige Hinweise auf Besonderheiten und Einschr nkungen. Kein wichtiger Begriff bleibt undefiniert; der Index ist umfassend. Progenie, November 2008 Leonard Helds Buch uber Mathematische Methoden der statistischen Inferenz, Likelihood und Bayes ist (nicht nur) als Lehrbuch jedem zu empfehlen, den Titel und Klappentext ansprechen, zudem preisgunstig. (...) Das Buch bietet eine gelungene, nutzliche, vor allem angewandte Einfuhrung in wichtige mathematische Methoden der statistischen Inferenz. Der Text ist flussig, der Stil klar, beschrankt auf notwendige Formalismen und Notationen und wichtige Hinweise auf Besonderheiten und Einschrankungen. Kein wichtiger Begriff bleibt undefiniert; der Index ist umfassend. Progenie, November 2008 - Leonard Helds Buch uber Mathematische Methoden der statistischen Inferenz, Likelihood und Bayes ist (nicht nur) als Lehrbuch jedem zu empfehlen, den Titel und Klappentext ansprechen, zudem preisgunstig. (...) Das Buch bietet eine gelungene, nutzliche, vor allem angewandte Einfuhrung in wichtige mathematische Methoden der statistischen Inferenz. Der Text ist flussig, der Stil klar, beschrankt auf notwendige Formalismen und Notationen und wichtige Hinweise auf Besonderheiten und Einschrankungen. Kein wichtiger Begriff bleibt undefiniert; der Index ist umfassend.- Progenie, November 2008 Leonard Helds Buch uber Mathematische Methoden der statistischen Inferenz, Likelihood und Bayes ist (nicht nur) als Lehrbuch jedem zu empfehlen, den Titel und Klappentext ansprechen, zudem preisgunstig. (...) Das Buch bietet eine gelungene, nutzliche, vor allem angewandte Einfuhrung in wichtige mathematische Methoden der statistischen Inferenz. Der Text ist flussig, der Stil klar, beschrankt auf notwendige Formalismen und Notationen und wichtige Hinweise auf Besonderheiten und Einschrankungen. Kein wichtiger Begriff bleibt undefiniert; der Index ist umfassend. Progenie, November 2008 Leonard Helds Buch ber Mathematische Methoden der statistischen Inferenz, Likelihood und Bayes ist (nicht nur) als Lehrbuch jedem zu empfehlen, den Titel und Klappentext ansprechen, zudem preisg nstig. (...) Das Buch bietet eine gelungene, n tzliche, vor allem angewandte Einf hrung in wichtige mathematische Methoden der statistischen Inferenz. Der Text ist fl ssig, der Stil klar, beschr nkt auf notwendige Formalismen und Notationen und wichtige Hinweise auf Besonderheiten und Einschr nkungen. Kein wichtiger Begriff bleibt undefiniert; der Index ist umfassend. Progenie, November 2008 "" Leonard Helds Buch über Mathematische Methoden der statistischen Inferenz, Likelihood und Bayes ist (nicht nur) als Lehrbuch jedem zu empfehlen, den Titel und Klappentext ansprechen, zudem preisgünstig. (...) Das Buch bietet eine gelungene, nützliche, vor allem angewandte Einführung in wichtige mathematische Methoden der statistischen Inferenz. Der Text ist flüssig, der Stil klar, beschränkt auf notwendige Formalismen und Notationen und wichtige Hinweise auf Besonderheiten und Einschränkungen. Kein wichtiger Begriff bleibt undefiniert; der Index ist umfassend."" Progenie, November 2008 Leonard Helds Buch ber Mathematische Methoden der statistischen Inferenz, Likelihood und Bayes ist (nicht nur) als Lehrbuch jedem zu empfehlen, den Titel und Klappentext ansprechen, zudem preisg nstig. (...) Das Buch bietet eine gelungene, n tzliche, vor allem angewandte Einf hrung in wichtige mathematische Methoden der statistischen Inferenz. Der Text ist fl ssig, der Stil klar, beschr nkt auf notwendige Formalismen und Notationen und wichtige Hinweise auf Besonderheiten und Einschr nkungen. Kein wichtiger Begriff bleibt undefiniert; der Index ist umfassend. Progenie, November 2008 Leonard Helds Buch uber Mathematische Methoden der statistischen Inferenz, Likelihood und Bayes ist (nicht nur) als Lehrbuch jedem zu empfehlen, den Titel und Klappentext ansprechen, zudem preisgunstig. (...) Das Buch bietet eine gelungene, nutzliche, vor allem angewandte Einfuhrung in wichtige mathematische Methoden der statistischen Inferenz. Der Text ist flussig, der Stil klar, beschrankt auf notwendige Formalismen und Notationen und wichtige Hinweise auf Besonderheiten und Einschrankungen. Kein wichtiger Begriff bleibt undefiniert; der Index ist umfassend. Progenie, November 2008 Leonard Helds Buch �ber Mathematische Methoden der statistischen Inferenz, Likelihood und Bayes ist (nicht nur) als Lehrbuch jedem zu empfehlen, den Titel und Klappentext ansprechen, zudem preisg�nstig. (...) Das Buch bietet eine gelungene, n�tzliche, vor allem angewandte Einf�hrung in wichtige mathematische Methoden der statistischen Inferenz. Der Text ist fl�ssig, der Stil klar, beschr�nkt auf notwendige Formalismen und Notationen und wichtige Hinweise auf Besonderheiten und Einschr�nkungen. Kein wichtiger Begriff bleibt undefiniert; der Index ist umfassend. Progenie, November 2008 Leonard Helds Buch uber Mathematische Methoden der statistischen Inferenz, Likelihood und Bayes ist (nicht nur) als Lehrbuch jedem zu empfehlen, den Titel und Klappentext ansprechen, zudem preisgunstig. (...) Das Buch bietet eine gelungene, nutzliche, vor allem angewandte Einfuhrung in wichtige mathematische Methoden der statistischen Inferenz. Der Text ist flussig, der Stil klar, beschrankt auf notwendige Formalismen und Notationen und wichtige Hinweise auf Besonderheiten und Einschrankungen. Kein wichtiger Begriff bleibt undefiniert; der Index ist umfassend. Progenie, November 2008 - Leonard Helds Buch uber Mathematische Methoden der statistischen Inferenz, Likelihood und Bayes ist (nicht nur) als Lehrbuch jedem zu empfehlen, den Titel und Klappentext ansprechen, zudem preisgunstig. (...) Das Buch bietet eine gelungene, nutzliche, vor allem angewandte Einfuhrung in wichtige mathematische Methoden der statistischen Inferenz. Der Text ist flussig, der Stil klar, beschrankt auf notwendige Formalismen und Notationen und wichtige Hinweise auf Besonderheiten und Einschrankungen. Kein wichtiger Begriff bleibt undefiniert; der Index ist umfassend.- Progenie, November 2008 Leonard Helds Buch uber Mathematische Methoden der statistischen Inferenz, Likelihood und Bayes ist (nicht nur) als Lehrbuch jedem zu empfehlen, den Titel und Klappentext ansprechen, zudem preisgunstig. (...) Das Buch bietet eine gelungene, nutzliche, vor allem angewandte Einfuhrung in wichtige mathematische Methoden der statistischen Inferenz. Der Text ist flussig, der Stil klar, beschrankt auf notwendige Formalismen und Notationen und wichtige Hinweise auf Besonderheiten und Einschrankungen. Kein wichtiger Begriff bleibt undefiniert; der Index ist umfassend. Progenie, November 2008 Leonard Helds Buch ber Mathematische Methoden der statistischen Inferenz, Likelihood und Bayes ist (nicht nur) als Lehrbuch jedem zu empfehlen, den Titel und Klappentext ansprechen, zudem preisg nstig. (...) Das Buch bietet eine gelungene, n tzliche, vor allem angewandte Einf hrung in wichtige mathematische Methoden der statistischen Inferenz. Der Text ist fl ssig, der Stil klar, beschr nkt auf notwendige Formalismen und Notationen und wichtige Hinweise auf Besonderheiten und Einschr nkungen. Kein wichtiger Begriff bleibt undefiniert; der Index ist umfassend. Progenie, November 2008 Leonard Helds Buch uber Mathematische Methoden der statistischen Inferenz, Likelihood und Bayes ist (nicht nur) als Lehrbuch jedem zu empfehlen, den Titel und Klappentext ansprechen, zudem preisgunstig. (...) Das Buch bietet eine gelungene, nutzliche, vor allem angewandte Einfuhrung in wichtige mathematische Methoden der statistischen Inferenz. Der Text ist flussig, der Stil klar, beschrankt auf notwendige Formalismen und Notationen und wichtige Hinweise auf Besonderheiten und Einschrankungen. Kein wichtiger Begriff bleibt undefiniert; der Index ist umfassend. Progenie, November 2008 Author InformationProf. Dr. Leonhard Held ist seit September 2006 Inhaber des Lehrstuhls für Biostatistik an der Universität Zürich. Zuvor war er Professor für Biostatistik an der LMU München sowie Lecturer und Senior Lecturer am Imperial College London und an der Lancaster University. Tab Content 6Author Website:Countries AvailableAll regions |