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《 因果推断导论》[88]百度网盘|亲测有效|pdf下载
  • 因果推断导论

  • 出版社:机械工业出版社
  • 作者:俞奎 王浩 梁吉业 编著
  • 出版时间:2023-08-22
  • 热度:2753
  • 上架时间:2025-03-08 06:13:50
  • 价格:0.0
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内容介绍

产品特色

编辑推荐

本书是一本系统介绍因果推断的基本概念、理论与方法的参考书,主要特色如下:
?从Rubin潜在结果模型开始,系统的介绍了因果推断的基本概念、基本问题和重要假设,然后详细介绍了基于Rubin潜在结果模型的经典和代表性的因果效应计算方法;
?基于Rubin潜在结果模型引入Pearl因果结构模型,比较系统的从图模型的角度详细介绍了Pearl因果推断框架下的do演算、混杂偏差、选择偏差、反事实、中介效应等因果推断的重要概念与理论方法;
?从Pearl因果结构模型的角度详细介绍了经典与最新因果结构学习算法的基本思想和执行过程,以及Pearl因果推断框架在实际数据中的因果效应计算方法。

 
内容简介

本书以构建因果推断基础知识框架,主要从Rubin因果模型、Pearl因果模型、基于图模型的因果效应计算、因果结构学习、因果机器学习五个篇章为大家介绍智因果推断的基础理论、模型、方法、和前沿应用,引领学生步入充满趣味与挑战的因果推理领域。

目  录
CONTENTS
目??录
推荐序
前言
符号表
第一部分 因果推断基础
第1章 因果关系推断的基本概念 2
1.1 因果关系推断 2
1.2 混杂与辛普森悖论 3
1.3 随机对照试验 4
1.4 数据驱动的因果推断模型 4
1.5 图模型 5
1.5.1 有向无环图 5
1.5.2 最大祖先图 7
前  言
PREFACE
前  言
因果关系是事物之间的本质关系,在揭示事物的发生机制、指导干预行为等方面具有不可替代的作用。自然科学、人文科学等学科和研究领域需要探索事物之间的因果关系和因果作用,以便更深层次地理解和认知自然现象和社会现象的规律,推动学科和研究领域的发展。例如,在人工智能与计算机科学领域,当前以数据驱动的深度学习技术可以使机器发现数据中的相关关系,但是忽略了数据中固有的因果关系,使得现有机器学习算法在面临数据分布发生变化时表现出泛化能力弱且缺乏可解释性等问题,难以适用于开放、动态、真实的应用场景。图灵奖获得者Judea Pearl教授在其专著《为什么:关于因果关系的新科学》中指出“如果要真正解决科学问题,甚至开发具有真正意义智能的机器,因果关系是必然要迈过的一道坎”。 图灵奖得主Yoshua Bengio教授在Nature杂志2019年4月的专访中认为人工智能下一步发展的关键要素是对因果关系的理解。2017年7月,国务院发布的《新一代人工智能发展规划》中明确指出,因果模型是建立新一代人工智能前沿基础理论的重要组成部分。

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