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Modèles Et Méthodes Stochastiques: Une Introduction Avec Applications

AUTHOR Verg, Christelle; Verge, Christelle; del Moral, Pierre
PUBLISHER Springer (04/25/2014)
PRODUCT TYPE Paperback (Paperback)

Description
La th orie des probabilit s et des processus stochastiques est sans aucun doute l'un des plus importants outils math matiques des sciences modernes. Le th orie des probabilit s'illustre dans de nombreux domaines issus de la biologie, de la physique, et des sciences de l'ing nieur: dynamique des populations, traitement du signal et de l'image, chimie mol culaire, conom trie, sciences actuarielles, math matiques financi res, ainsi qu'en analyse de risque. Le but de cet ouvrage est de parcourir les principaux mod les et m thodes stochastiques de cette th orie en pleine expansion. Ce voyage ne n cessite aucun bagage sp cifique sur la th orie des processus stochastiques. Les outils d'analyses n cessaires une bonne compr hension sont donn s au fur et mesure de leur construction, r v lant ainsi leur n cessit . La th orie des processus stochastiques est une extension naturelle de la th orie de syst mes dynamiques des ph nom nes al atoires. Elle contient des formalisation d' volutions de ph nom nes al atoires rencontr s en physique, en biologique, en conomie, ou en sciences de l'ing nieur, mais aussi des algorithmes d'exploration stochastique d'espaces de solutions complexes pour r soudre des probl mes d'estimation, d'optimisation et d'apprentissage statistique. Des techniques de r solution avanc es en statistique bay sienne, en traitement du signal, en analyse d' v nements rares, en combinatoire num rative, en optimisation combinatoire, ainsi qu'en physique et chimie quantique sont expos es dans cet ouvrage.

Probability theory and stochastic process theory are undoubtedly among the most important mathematic tools for the modern sciences. Probability theory has applications in several fields, such as biology, physics and the engineering sciences: population dynamics, signal and image processing, molecular chemistry, econometrics, actuarial science, financial mathematics, and risk analysis. This book provides an overview of stochastic models and methods for this very active field. Stochastic process theory is a natural extension of dynamic systems to random events. The book covers the modeling of random events in physics, biology, economics and the engineering sciences, while also introducing advanced problem-solving techniques in Bayesian statistics, signal processing and rare event analysis. No scientific background in stochastic process theory is needed.

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Product Format
Product Details
ISBN-13: 9783642546150
ISBN-10: 3642546153
Binding: Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language: French
More Product Details
Page Count: 487
Carton Quantity: 16
Product Dimensions: 6.14 x 1.03 x 9.21 inches
Weight: 1.56 pound(s)
Feature Codes: Illustrated
Country of Origin: NL
Subject Information
BISAC Categories
Mathematics | Probability & Statistics - General
Mathematics | Programming - Algorithms
Mathematics | Applied
Dewey Decimal: 518.1
Descriptions, Reviews, Etc.
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La théorie des probabilités et des processus stochastiques est sans aucun doute l'un des plus importants outils mathématiques des sciences modernes. Le théorie des probabilité s'illustre dans de nombreux domaines issus de la biologie, de la physique, et des sciences de l'ingénieur: dynamique des populations, traitement du signal et de l'image, chimie moléculaire, économétrie, sciences actuarielles, mathématiques financières, ainsi qu'en analyse de risque. Le but de cet ouvrage est de parcourir les principaux modèles et méthodes stochastiques de cette théorie en pleine expansion. Ce voyage ne nécessite aucun bagage spécifique sur la théorie des processus stochastiques. Les outils d'analyses nécessaires à une bonne compréhension sont donnés au fur et à mesure de leur construction, révélant ainsi leur nécessité. La théorie des processus stochastiques est une extension naturelle de la théorie de systèmes dynamiques à des phénomènes aléatoires. Elle contient des formalisation d'évolutions de phénomènes aléatoires rencontrés en physique, en biologique, en économie, ou en sciences de l'ingénieur, mais aussi des algorithmes d'exploration stochastique d'espaces de solutions complexes pour résoudre des problèmes d'estimation, d'optimisation et d'apprentissage statistique. Des techniques de résolution avancées en statistique bayésienne, en traitement du signal, en analyse d'événements rares, en combinatoire énumérative, en optimisation combinatoire, ainsi qu'en physique et chimie quantique sont exposées dans cet ouvrage.

Stochastic Models and Methods

Probability theory and stochastic process theory are undoubtedly among the most important mathematic tools for the modern sciences. Probability theory has applications in several fields, such as biology, physics and the engineering sciences: population dynamics, signal and imageprocessing, molecular chemistry, econometrics, actuarial science, financial mathematics, and risk analysis. This book provides an overview of stochastic models and methods for this very active field. Stochastic process theory is a natural extension of dynamic systems to random events. The book covers the modeling of random events in physics, biology, economics and the engineering sciences, while also introducing advanced problem-solving techniques in Bayesian statistics, signal processing and rare event analysis. No scientific background in stochastic process theory is needed.

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La th orie des probabilit s et des processus stochastiques est sans aucun doute l'un des plus importants outils math matiques des sciences modernes. Le th orie des probabilit s'illustre dans de nombreux domaines issus de la biologie, de la physique, et des sciences de l'ing nieur: dynamique des populations, traitement du signal et de l'image, chimie mol culaire, conom trie, sciences actuarielles, math matiques financi res, ainsi qu'en analyse de risque. Le but de cet ouvrage est de parcourir les principaux mod les et m thodes stochastiques de cette th orie en pleine expansion. Ce voyage ne n cessite aucun bagage sp cifique sur la th orie des processus stochastiques. Les outils d'analyses n cessaires une bonne compr hension sont donn s au fur et mesure de leur construction, r v lant ainsi leur n cessit . La th orie des processus stochastiques est une extension naturelle de la th orie de syst mes dynamiques des ph nom nes al atoires. Elle contient des formalisation d' volutions de ph nom nes al atoires rencontr s en physique, en biologique, en conomie, ou en sciences de l'ing nieur, mais aussi des algorithmes d'exploration stochastique d'espaces de solutions complexes pour r soudre des probl mes d'estimation, d'optimisation et d'apprentissage statistique. Des techniques de r solution avanc es en statistique bay sienne, en traitement du signal, en analyse d' v nements rares, en combinatoire num rative, en optimisation combinatoire, ainsi qu'en physique et chimie quantique sont expos es dans cet ouvrage.

Probability theory and stochastic process theory are undoubtedly among the most important mathematic tools for the modern sciences. Probability theory has applications in several fields, such as biology, physics and the engineering sciences: population dynamics, signal and image processing, molecular chemistry, econometrics, actuarial science, financial mathematics, and risk analysis. This book provides an overview of stochastic models and methods for this very active field. Stochastic process theory is a natural extension of dynamic systems to random events. The book covers the modeling of random events in physics, biology, economics and the engineering sciences, while also introducing advanced problem-solving techniques in Bayesian statistics, signal processing and rare event analysis. No scientific background in stochastic process theory is needed.

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