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一网打尽机器学习统计基础-17张思维导图

本文用一系列「思维导图」由浅入深的总结了「统计学」领域的基础知识,是对之前系列文章做的一次完整的梳理,也是我至今为止所有与统计有关的学习笔记。普通人难以做到“一次学习”,经典知识总是在一次次回顾后才能有更深入的理解。这也是我选择「思维导图」作为学习工具的原因,发散性思考的模式能帮助迅速回忆起相关的知识。微信后台回复:“导图”,获取本文报告。

思维导图说明

核心重点用「红色星星」标出,需要重点理解,一般是后续学习的基石;「绿色星星」则为需要进一步巩固的内容;「蓝色星星」为高级部分,可以暂时不深入;「红色旗子」表示并列层级,「绿色旗子」为下一层级;「黄色星星」表示需要注意的内容点。

「箭头线」标出了知识之间的联系。

笔记只是我学习过程的知识整理,本来是我自己复习时辅以参考的, 难免有缺陷及错误,希望大家能积极帮我批评指正哦。

导图概览

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描述性统计:表格和图形法

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描述性统计:数值方法

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概率&概率分布

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抽样分布

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区间估计

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假设检验

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两总体均值之差和比例之差的推断

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总体方差的统计推断

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多个比率的比较&独立性检验&拟合优度检验

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实验设计&方差分析

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简单线性回归

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残差分析

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多元回归

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回归分析

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时间序列及预测

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非参数方法

  • 发表于:
  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20180801B0VWZE00?refer=cp_1026
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