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國立臺灣體育運動大學 運動事業管理學系碩士班 麥毅廷所指導 陳宥杰的 籃球攻守數據分析勝負關鍵因素-以美國職籃為例 (2020),提出中華職棒戰績2021排名關鍵因素是什麼,來自於攻守數據、運動大數據、美國職籃。

最後網站職棒戰績– Budzak則補充:2021 中華職棒 賽季火熱開打! ... CPBL 中華職棒2021 例行賽聯盟戰績排名. ... 37 列[編輯] 中華職棒大聯盟歷年戰績年度職棒年度第一名第二名第三名第四名第五名第六名.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了中華職棒戰績2021排名,大家也想知道這些:

籃球攻守數據分析勝負關鍵因素-以美國職籃為例

為了解決中華職棒戰績2021排名的問題,作者陳宥杰 這樣論述:

本研究主要針對NBA 2004-05至2020-21共17個賽季的例行賽進行研究,分別針對球隊及球員共21項攻守數據變數對於比賽勝負之關聯性進行分析,並試圖找出關鍵的因素。球隊攻守數據共40696筆資料,並針對四種情況進行分析;球員攻守數據共422422筆資料,並針對先發及板凳球員各兩種情況進行分析。透過Excel VBA網頁爬蟲抓取資料並彙入Excel 2013版軟體內進行資料彙整,並以SPSS 21.0版軟體進行資料分析。分別以描述性統計、獨立樣本t檢定、變數挑選、羅吉斯迴歸及類神經網路找出攻守數據變數對勝負的重要性。結果發現在球隊攻守數據中顯示勝分差超過3分以上之比賽(MA2)的類神經

網路模型表現較為優異,且進一步發現對於勝負關鍵因素為總籃板、三分球命中率、助攻、失誤、抄截、罰球命中率、犯規及阻攻。在球員攻守數據中顯示4種情況的羅吉斯迴歸模型或類神經網路模型表現皆不適配。