数理统计学习树.doc

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1、统计学学习顺序-统计学科技树很多朋友在问数理统计的教材,参考书这些,其实数学是一个系统,各个分支并不是孤立的,如果想学好的话,各种分支多少都要懂一点才行。但是鉴于中国考研以及各种非数学专业朋友的情况,现总结“统计学学习升级树如下”,个人总结有限,请大家补充。(图见文章末)教材和参考书:其他的我不是很清楚,概率论强烈推荐复旦老三本的第一本,数理统计本科教材推荐北大的一本蓝皮书,讲的很全,而且面很广,包括完全充分统计量,NP引理,Gauss-Markov定理,实验设计,序贯分析,Bayes统计,抽样调查的初步内容。研究生教

2、材么绝对是陈希儒的《数理统计引论》。至于随机过程的话,要学理论的,就推荐北大钱敏平那本,虽然印刷错误不少,但是书架子不错,以后几版肯定会好的,只不过要求有环论和测度论、泛函的基础,要求有点高。如果工科学的话,推荐西安电子科技大学的那本随机过程,很不错,可以当公式和定理手册查。关于数学软件:C是经典的,大家都要学好。Matlab是数值计算专长,一定要学好。Maple是符号计算专长,熟悉的话平时计算要省不少事,可以专心把心思放在思路和思想的理解上。S-plus是用来统计编程的(其实我的老师更倾向于用matlab的统计包),

3、时序、非参数检验这些用起来很方便,因为用的是S语言,所以要学好,因为SAS里好多都要调用S语言。至于Spss个人认为看看就可以了,实在登不上场面,偷懒的时候用用还不错。关于考研:考研很简单,步骤就是选定学->去学校主页查指定参考书和考试科目->买来狠嗑题目->ok至于研究生搞研究的话,还是多看看书,不然是搞不出真东西的。关于貌似无关的课程的说明:在图里有几门大家可能认为貌似和统计无关的课:1.解析几何:说实话,解析几何如果不和微分流型这些联系起来的话,的确也就是高等代数和数学分析的应用。不过可以为以后的课提供直观的例子

4、(比如学近世代数和拓扑的时候)2.微分方程稳定性分析:现代统计有很大一块是在搞现在智能算法的设计(什么是现代智能算法?就是听起来很玄的什么神经网络算法、模拟退火算法、微粒群算法),算法里算法的稳定性是很重要的,所以知道为什么要学这门课了吧。3.抽象代数:现代统计学也有一块是在搞模式识别、信息融合的,扯到信息的东西就要编码,抽象代数是现代编码技术的基础。4.矩阵论:哎,说到这门课就伤心,现在没几个大学还在开这门课,不过你要是不学这门的话,保证你看各种现代统计方法的时候一页也看不懂,全是矩阵表达的。苏联人那套分析表达的方法

5、已经过时了。5.泛函分析、拓扑学、微分方程:貌似很基础的课,但是在统计中的信号处理,金融数学里的Ito积分,随机分析都要用算子,拓扑结构这些。现代数学不是孤立看某个式子了,而是把有相同属性的东西看成一类,然后研究这一类(够泛吧)。6.数值计算,统计计算:还有不少学统计的是冲着银行、保险公司去的吧,公司招统计的人就是让你替它写程序的,到时候要的是货真价实的货,光靠matlab里的现成函数可就不行了,所以大家要学好C,最好再学门c++或者Delph,以后就好混了。最后,统计的前途是明亮的,学习的道路是艰苦的,世界上没有白拿

6、的money,干多少活拿多少钱大家一起努力,都能成牛人的,中国就有希望的。

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