Dimitri P. Bertsekas 美國工程院院士,IEEE會士。1971年獲MIT電子工程博士學位。長期在MIT執教,曾獲得2001年度美國控製協會J. Ragazzini教育奬。其研究領域涉及優化、控製、大規模計算、數據通信網絡等,許多研究具有開創性貢獻。著有Nonlinear Programming等十餘部教材和專著,其中許多被MIT等名校用作研究生或本科生教材。
John N. Tsitsiklis 美國工程院院士,IEEE會士,MIT教授。分彆於1980年、1981年、1984年在MIT獲得學士、碩士、博士學位。他的研究成果頗豐,已發錶學術論文上百篇。
《概率導論(第2版)》是在MIT開設概率論入門課程的基礎上編寫的, 其內容全麵, 例題和習題豐富, 結構層次性強, 能夠滿足不同讀者的需求。書中介紹瞭概率模型、離散隨機變量和連續隨機變量、多元隨機變量以及極限理論等概率論基本知識, 還介紹瞭矩母函數、條件概率的現代定義、獨立隨機變量的和、最小二乘估計等高級內容。
《概率導論(第2版)》可作為所有高等院校概率論入門的基礎教程, 也可作為有關概率論方麵的參考書。
發表於2025-01-22
概率導論 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
此書講解細緻,語言不生澀。 最喜歡的是這本書能夠對很多理論給齣直覺的解釋,而且還有很多很好玩鍛煉思考的例子。 以前上大學時不懂的,隻會記公式的東西,看過這本書後,恍然大明白。 這本書裏麵對連續隨機變量講解的很直觀化,尤其適閤這塊沒學懂的人。
評分第1章 樣本空間和事件 全概率定理:先把樣本空間分割成一組互不相容的事件,再計算條件概率的加權平均。 貝葉斯準則:計算B發生的情況下Ai發生的概率(B是結果,A是原因,算這個概率的目的是由結果推原因,它稱為後驗概率),則可以先計算所有的Ai發生的情況下B發生的概率之和...
評分第1章 樣本空間和事件 全概率定理:先把樣本空間分割成一組互不相容的事件,再計算條件概率的加權平均。 貝葉斯準則:計算B發生的情況下Ai發生的概率(B是結果,A是原因,算這個概率的目的是由結果推原因,它稱為後驗概率),則可以先計算所有的Ai發生的情況下B發生的概率之和...
評分第1章 樣本空間和事件 全概率定理:先把樣本空間分割成一組互不相容的事件,再計算條件概率的加權平均。 貝葉斯準則:計算B發生的情況下Ai發生的概率(B是結果,A是原因,算這個概率的目的是由結果推原因,它稱為後驗概率),則可以先計算所有的Ai發生的情況下B發生的概率之和...
評分此書講解細緻,語言不生澀。 最喜歡的是這本書能夠對很多理論給齣直覺的解釋,而且還有很多很好玩鍛煉思考的例子。 以前上大學時不懂的,隻會記公式的東西,看過這本書後,恍然大明白。 這本書裏麵對連續隨機變量講解的很直觀化,尤其適閤這塊沒學懂的人。
圖書標籤: 數學 概率論 概率與統計 概率 概率統計 教材 經典 probability
重新看概率...
評分在edX上跟John N.Tsitsiklis講的課,這本書看起來會更容易些,而且那裏也有不少習題,盡管難度比不上書中習題。用這本書和這門課入門概率論吧。
評分配閤 edX 上的視頻真是一級棒!還有帥帥的助教視頻答疑ヽ(≧∀≦)ノ
評分第5章過後,難度陡然增加,特彆是最後兩章,看得那個纍啊,作者文字水平不行,解釋概念非常模糊,不建議自學用。
評分概率,是用計算概括的常識。去掉定語,即,概率,是常識。
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