Raisonnement bayésien. Modélisation et inférence

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Éditeur :

Springer


Collection :

Statistique et probabilités appliquées

Paru le : 2007-07-19

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Louise Reader

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Description
Cet ouvrage expose de façon détaillée la pratique de l'approche statistique bayésienne à l'aide de nombreux exemples choisis pour leur intérêt pédagogique. La première partie donne les principes généraux de modélisation statistique permettant d'encadrer mais aussi de venir au secours de l'imagination de l'apprenti modélisateur. En examinant des exemples de difficulté croissante, le lecteur forge les clés pour construire son propre modèle. La seconde partie présente les algorithmes de calcul les plus utiles pour estimer les inconnues du modèle. Chaque méthode d'inférence est présentée et illustrée par de nombreux cas d'applications. Le livre cherche ainsi à dégager les éléments clés de la statistique bayésienne, en faisant l'hypothèse que le lecteur possède les bases de la théorie des probabilités et s'est déjà trouvé confronté à des problèmes ordinaires d'analyse statistique classique.
Pages
364 pages
Collection
Statistique et probabilités appliquées
Parution
2007-07-19
Marque
Springer
EAN papier
9782287339066
EAN PDF SANS DRM
9782287339073

Informations sur l'ebook
Prix
53,80 €