Bayesian Workflow
Daniel Simpson
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In den Warenkorb legenNeuware - Bayesian statistics and statistical practice have evolved over the years, driven by advancements in theory, methods, and computational tools. Bayesian Workflow explores the intricate workflows of applied Bayesian statistics, aiming to uncover the tacit knowledge often overlooked in published papers and textbooks. By systematizing the process of Bayesian model development, the book seeks to improve applied analyses and inspire future innovations in theory, methods, and software. It emphasizes the importance of iterative model building, model checking, computational troubleshooting, and simulated-data experimentation, offering a comprehensive perspective on statistical analysis.Through detailed examples and practical guidance, the book bridges the gap between theory and application, empowering practitioners and researchers to navigate the complexities of Bayesian inference. It is not a checklist or cookbook but a flexible framework for understanding and resolving challenges in statistical modeling and decision-making under uncertainty.Features - Covers all aspects of Bayesian statistical workflow, including model building, inference, validation, troubleshooting, and understanding - Demonstrates iterative model development and computational problem-solving through real-world case studies - Explores computational challenges, calibration checking, and connections between modeling and computation - Highlights the importance of checking models under diverse conditions to understand their limitations and improve their robustness - Discusses how Bayesian principles apply to non-Bayesian methods in statistics and machine learning - Includes code snippets, exercises, and links to full datasets and code in R and Stan, with applicability to other programming environments like Python and Julia This book is designed for practitioners of applied Bayesian statistics, particularly users of probabilistic programming languages such as Stan, as well as developers of methods and software tailored to these users. It also targets researchers in Bayesian theory and methods, offering insights into understudied aspects of statistical workflows. Instructors and students will find adaptable exercises and case studies to enhance their learning experience. Beyond Bayesian inference, the book's principles are relevant to users of non-Bayesian methods, making it a valuable resource for statisticians, data scientists, and machine learning professionals seeking to improve their modeling and decision-making processes.
Bestandsnummer des Verkäufers 9780367490140
Bayesian statistics and statistical practice have evolved over the years, driven by advancements in theory, methods, and computational tools. Bayesian Workflow explores the intricate workflows of applied Bayesian statistics, aiming to uncover the tacit knowledge often overlooked in published papers and textbooks. By systematizing the process of Bayesian model development, the book seeks to improve applied analyses and inspire future innovations in theory, methods, and software. It emphasizes the importance of iterative model building, model checking, computational troubleshooting, and simulated-data experimentation, offering a comprehensive perspective on statistical analysis.
Through detailed examples and practical guidance, the book bridges the gap between theory and application, empowering practitioners and researchers to navigate the complexities of Bayesian inference. It is not a checklist or cookbook but a flexible framework for understanding and resolving challenges in statistical modeling and decision-making under uncertainty.
Features
This book is designed for practitioners of applied Bayesian statistics, particularly users of probabilistic programming languages such as Stan, as well as developers of methods and software tailored to these users. It also targets researchers in Bayesian theory and methods, offering insights into understudied aspects of statistical workflows. Instructors and students will find adaptable exercises and case studies to enhance their learning experience. Beyond Bayesian inference, the book's principles are relevant to users of non-Bayesian methods, making it a valuable resource for statisticians, data scientists, and machine learning professionals seeking to improve their modeling and decision-making processes.
Andrew Gelman is a professor of statistics and political science at Columbia University
Aki Vehtari is a professor of computer science at Aalto University
Richard McElreath is the director of the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
Daniel Simpson is a machine learning engineer at dottxt
Charles Margossian is an assistant professor of statistics at the University of British Columbia
Yuling Yao is an assistant professor of statistics at the University of Texas
Lauren Kennedy is a senior lecturer in mathematical science at the University of Adelaide
Jonah Gabry is an applied statistics researcher at Columbia University
Paul-Christian Bürkner is a professor of statistics at TU Dortmund University
Martin Modrák is a researcher in bioinformatics at Charles University
Vianey Leos Barajas is an assistant professor of statistical sciences at the University of Toronto
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Informationen zum Widerrufsrecht
Gesetzliches Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Transporteur ist, die letzte Ware oder den letzten Posten oder das letzte Exemplar in Besitz genommen hat.
Um das Widerrufsrecht auszuüben, füllen Sie auf unserer Website unter „Meine Einkäufe" in „Mein Nutzerkonto" eine eindeutige Erklärung elektronisch aus und senden Sie sie ab. Wir werden Ihnen unverzüglich eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail) übermitteln.
Um die Widerrufsfrist einzuhalten, reicht es aus, dass Sie Ihre Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Auswirkungen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, erstatten wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die entstehen, wenn Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstigste Standardlieferung gewählt haben).
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Wir werden die Rückerstattung unverzüglich und nicht später als 14 Tage nach dem Tag vornehmen, an dem wir über Ihre Entscheidung, diesen Vertrag zu widerrufen, informiert wurden.
Für die Rückerstattung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie für die ursprüngliche Transaktion verwendet haben, es sei denn, Sie haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen aufgrund einer solchen Rückerstattung Gebühren berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, was eher eintritt.
Sie müssen die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany, zurücksenden oder übergeben. Die Frist ist eingehalten, wenn Sie die Ware vor Ablauf der Frist von 14 Tagen zurücksenden. Sie müssen die direkten Kosten der Rücksendung der Waren tragen. Sie haften nur für einen etwaigen Wertverlust der Waren, der auf eine Behandlung zurückzuführen ist, die nicht zur Prüfung der Art, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren erforderlich ist.
Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht gilt nicht für:
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