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包郵 PYTHON貝葉斯建模與計算

出版社:清華大學出版社出版時間:2024-03-01
開本: 其他 頁數: 348
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PYTHON貝葉斯建模與計算 版權信息

PYTHON貝葉斯建模與計算 本書特色

《Python貝葉斯建模與計算》旨在幫助貝葉斯初學者成為中級從業者。本書使用了PyMC3、TensorFlow Probability和Arviz等多個軟件庫的實踐方法,重點是應用統計學的實踐方法,并參考了基礎數學理論。

PYTHON貝葉斯建模與計算 內容簡介

《Python貝葉斯建模與計算》旨在幫助貝葉斯初學者成為中級從業者。本書使用了PyMC3、TensorFlow Probability和Arviz等多個軟件庫的實踐方法,重點是應用統計學的實踐方法,并參考了基礎數學理論。 本書首先回顧了貝葉斯推斷的概念。第2章介紹了貝葉斯模型探索性分析的現代方法。基于這兩個基本原理,接下來的章節介紹了各種模型,包括線性回歸、樣條、時間序列和貝葉斯加性回歸樹。其后幾章討論的主題包括:逼近貝葉斯計算,通過端到端案例研究展示如何在不同環境中應用貝葉斯建模,以及概率編程語言內部構件。*后一章深入講述數學理論或擴展對某些主題的討論,作為本書其余部分的參考。 《Python貝葉斯建模與計算》由PyMC3、ArviZ、Bambi和TensorFlowProbability等軟件庫的貢獻者撰寫。

PYTHON貝葉斯建模與計算 目錄

第1章 貝葉斯推斷 1
1.1 貝葉斯建模 1
1.1.1 貝葉斯模型 2
1.1.2 貝葉斯推斷介紹 2
1.2 一個自制采樣器,不要隨意嘗試 5
1.3 支持自動推斷,反對自動建模 9
1.4 量化先驗信息的方法 12
1.4.1 共軛先驗 13
1.4.2 客觀先驗 15
1.4.3 *大熵先驗 17
1.4.4 弱信息先驗與正則化先驗 20
1.4.5 先驗預測分布用于評估先驗選擇 21
1.5 練習 21
第2章 貝葉斯模型的探索性分析 25
2.1 貝葉斯推斷前后的工作 25
2.2 理解你的假設 26
2.3 理解你的預測 28
2.4 診斷數值推斷 32
2.4.1 有效樣本量 33
2.4.2 潛在尺度縮減因子( ) 35
2.4.3 蒙特卡羅標準差 35
2.4.4 軌跡圖 37
2.4.5 自相關圖 38
2.4.6 秩圖 38
2.4.7 散度 40
2.4.8 采樣器的參數和其他診斷方法 42
2.5 模型比較 43
2.5.1 交叉驗證和留一法 44
2.5.2 對數預測密度的期望 47
2.5.3 帕累托形狀參數 47
2.5.4 解讀帕累托參數 較大時的p_loo 48
2.5.5 LOO-PIT 49
2.5.6 模型平均 50
2.6 練習 51
第3章 線性模型與概率編程語言 55
3.1 比較兩個或多個組 55
3.2 線性回歸 63
3.2.1 一個簡單的線性模型 65
3.2.2 預測 67
3.2.3 中心化處理 68
3.3 多元線性回歸 70
3.4 廣義線性模型 74
3.4.1 邏輯回歸 75
3.4.2 分類模型 76
3.4.3 解釋對數賠率 81
3.5 回歸模型的先驗選擇 82
3.6 練習 85
第4章 擴展線性模型 87
4.1 轉換預測變量 87
4.2 可變的不確定性 90
4.3 引入交互效應 91
4.4 魯棒的回歸 93
4.5 池化、多級模型和混合效應 97
4.5.1 非池化參數 98
4.5.2 池化參數 100
4.5.3 組混合與公共參數 102
4.6 分層模型 104
4.6.1 后驗幾何形態很重要 107
4.6.2 分層模型的優勢 112
4.6.3 分層模型的先驗選擇 114
4.7 練習 114
第5章 樣條 117
5.1 多項式回歸 117
5.2 擴展特征空間 118
5.3 樣條的基本原理 120
5.4 使用Patsy軟件庫構建設計矩陣 123
5.5 用PyMC3擬合樣條 125
5.6 選擇樣條的結點和先驗 127
5.7 用樣條對二氧化碳吸收量建模 129
5.8 練習 134
第6章 時間序列 137
6.1 時間序列問題概覽 137
6.2 將時間序列分析視為回歸問題 138
6.2.1 時間序列的設計矩陣 143
6.2.2 基函數和廣義加性模型 144
6.3 自回歸模型 147
6.3.1 隱AR過程和平滑 152
6.3.2 (S)AR(I)MA(X) 154
6.4 狀態空間模型 157
6.4.1 線性高斯狀態空間模型與卡爾曼濾波 158
6.4.2 ARIMA模型的狀態空間表示 161
6.4.3 貝葉斯結構化的時間序列 164
6.5 其他時間序列模型 168
6.6 模型的評判和先驗選擇 168
6.7 練習 170
第7章 貝葉斯加性回歸樹 173
7.1 決策樹 173
7.2 BART模型 176
7.3 BART模型先驗 177
7.3.1 先驗的獨立性 177
7.3.2 樹結構 的先驗 177
7.3.3 葉結點值μij和樹數量m的先驗 178
7.4 擬合貝葉斯加性回歸樹 178
7.5 自行車數據的BART模型 178
7.6 廣義BART模型 180
7.7 BART的可解釋性 181
7.7.1 部分依賴圖 182
7.7.2 個體條件期望圖 183
7.8 預測變量的選擇 185
7.9 PyMC3中BART的先驗選擇 187
7.10 練習 188
第8章 逼近貝葉斯計算 191
8.1 超越似然 191
8.2 逼近的后驗 192
8.3 用ABC逼近擬合一個高斯 194
8.4 選擇距離函數、?和統計量 195
8.4.1 選擇距離函數 196
8.4.2 選擇? 197
8.4.3 選擇統計量 199
8.5 g-and-k分布 199
8.6 逼近移動平均 203
8.7 在ABC場景中做模型比較 205
8.7.1 邊際似然與LOO 205
8.7.2 模型選擇與隨機森林 209
8.7.3 MA模型的模型選擇 209
8.8 為ABC選擇先驗 211
8.9 練習 211
第9章 端到端貝葉斯工作流 213
9.1 工作流、上下文和問題 213
9.2 獲取數據 216
9.2.1 抽樣調查 216
9.2.2 試驗設計 216
9.2.3 觀察性研究 216
9.2.4 缺失數據 217
9.2.5 應用示例:收集航班延誤數據 217
9.3 構建不止一個模型 218
9.3.1 在構建貝葉斯模型前需要問的問題 218
9.3.2 應用示例:選擇航班延誤的似然 218
9.4 選擇先驗和預測先驗 220
9.5 推斷和推斷診斷 222
9.6 后驗圖 223
9.7 評估后驗預測分布 224
9.8 模型比較 225
9.9 獎勵函數和決策 228
9.10 與特定受眾分享結果 230
9.10.1 分析流程的可重復性 231
9.10.2 理解受眾 232
9.10.3 靜態視覺輔助 233
9.10.4 可重復的計算環境 234
9.10.5 應用示例:展示航班延誤模型和結論 234
9.11 試驗性示例:比較兩個組 235
9.12 練習 239
第10章 概率編程語言 241
10.1 PPL的系統工程視角 241
10.2 后驗計算 242
10.2.1 計算梯度 243
10.2.2 示例:近實時推斷 244
10.3 應用編程接口 245
10.3.1 示例:Stan和Slicstan 246
10.3.2 示例:PyMC3和PyMC4 247
10.4 PPL驅動的轉換 248
10.4.1 對數概率 248
10.4.2 隨機變量和分布轉換 250
10.4.3 示例:有界和無界隨機變量之間的采樣比較 251
10.5 操作圖和自動重參數化 252
10.6 異常處理 255
10.7 基礎語言、代碼生態系統、模塊化 257
10.8 設計PPL 258
10.9 應用貝葉斯從業者的注意事項 265
10.10 練習 265
第11章 附加主題 267
11.1 概率背景 267
11.1.1 概率 268
11.1.2 條件概率 269
11.1.3 概率分布 270
11.1.4 離散隨機變量及其分布 271
11.1.5 連續隨機變量和分布 275
11.1.6 聯合、條件和邊際分布 279
11.1.7 概率積分轉換 282
11.1.8 期望 284
11.1.9 轉換 285
11.1.10 極限 286
11.1.11 馬爾可夫鏈 288
11.2 熵 290
11.3 Kullback-Leibler散度 292
11.4 信息標準 294
11.5 深入介紹LOO 296
11.6 Jeffrey先驗求導 297
11.6.1 關于θ的二項似然的Jeffrey先驗 298
11.6.2 關于 的二項似然的Jeffrey先驗 299
11.6.3 二項似然的Jeffrey后驗 299
11.7 邊際似然 300
11.7.1 調和平均估計器 300
11.7.2 邊際似然和模型比較 301
11.7.3 貝葉斯因子與WAIC和LOO 303
11.8 移出平面 304
11.9 推斷方法 307
11.9.1 網格方法 307
11.9.2 Metropolis-Hastings 308
11.9.3 哈密頓蒙特卡羅 310
11.9.4 序貫蒙特卡羅 314
11.9.5 變分推斷 315
11.10 編程參考 317
11.10.1 選擇哪種編程語言 317
11.10.2 版本控制 317
11.10.3 依賴項管理和包倉庫 317
11.10.4 環境管理 318
11.10.5 文本編輯器、集成開發環境、筆記 318
11.10.6 本書使用的專用工具 319
詞匯表 321
參考文獻(在線提供) 325
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PYTHON貝葉斯建模與計算 作者簡介

Osvaldo A. Martin是阿根廷IMASL-CONICET和芬蘭阿爾托大學計算機科學系的研究員。他擁有生物物理學和結構生物信息學博士學位。多年來,他日益精進對貝葉斯方面的數據分析問題的研究。他對開發和實現貝葉斯統計和概率建模軟件工具尤其感興趣。
Ravin Kumar是谷歌的數據科學家,此前曾在SpaceX和Sweetgreen等公司工作。他擁有制造工程碩士學位和機械工程學士學位。他發現貝葉斯統計可以有效地為組織建模以及制定策略。
Junpeng Lao是谷歌的數據科學家。在此之前,他獲得了博士學位,隨后作為博士后在認知神經科學領域開展研究。他主要研究Bootstrapping和Permutation,由此對貝葉斯統計和生成建模產生了濃厚的興趣。

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