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第 7 章 Bayes 方法和统计决策理论

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第 7 章 Bayes 方法和统计决策理论

本章在学什么

一句话:学习如何把先验知识和样本证据结合起来进行统计推断和决策。

教材目录

  • 7.1 引言和若干基本概念
  • 7.2 先验分布的确定
  • 7.3 Bayes 统计推断
  • 7.4 Bayes 统计决策理论
  • 7.5 Minimax 准则
  • 7.6 同变估计及可容许性
  • 习题 7

必须掌握的概念

  • [ ] 先验分布
  • [ ] 似然函数
  • [ ] 后验分布
  • [ ] 共轭先验
  • [ ] Bayes 估计
  • [ ] 损失函数
  • [ ] 决策函数
  • [ ] 后验均值
  • [ ] 后验众数

了解即可的内容

  • [ ] Minimax 准则
  • [ ] 同变估计
  • [ ] 可容许性
  • [ ] 完整数学决策理论证明

概念填充区

先验与后验

  • 一句话定义:
  • 直觉解释:
  • 专业表达:
  • 常见符号:
  • 典型场景:
  • 容易混淆的点:
  • 和后续章节的关系:
  • 给 AI 的高质量提示词:

Bayes 估计

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  • 容易混淆的点:
  • 和后续章节的关系:
  • 给 AI 的高质量提示词:

公式与推导

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  • [ ] Bayes 公式
  • [ ] 先验 x 似然 -> 后验
  • [ ] Beta-Binomial 共轭
  • [ ] Normal-Normal 共轭直觉
  • [ ] 平方损失下的 Bayes 估计

代码任务

  • [ ] Beta-Binomial 后验更新
  • [ ] 画出先验、似然和后验
  • [ ] 比较不同先验对后验的影响
  • [ ] 用损失函数解释决策

代码示例与逐行注释

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结果解释

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课后作业

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课后作业答案

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报告可写表达

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可以追问老师/同学的问题

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给 AI 的高质量提示词

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