Johns Hopkins University
Spezialisierung Fortgeschrittene Statistik für Data Science
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Spezialisierung Fortgeschrittene Statistik für Data Science

Machen Sie sich mit den grundlegenden Konzepten der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Datenanalyse und linearen Modellen für Data Science vertraut.

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4.4

(260 Bewertungen)

Stufe Fortgeschritten

Empfohlene Erfahrung

1 Monat
Pro Woche 10 Stunden
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Was Sie lernen werden

  • Lernen Sie etwas über Wahrscheinlichkeit, Erwartungen, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Verteilungen, Konfidenzintervalle, Bootstrapping, binomische Proportionen und mehr.

  • Die Matrixalgebra von linearen Regressionsmodellen zu verstehen.

  • Lernen Sie kanonische Beispiele für lineare Modelle kennen, um sie mit Techniken in Verbindung zu bringen, die Sie vielleicht schon verwenden.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Bayessche Statistik
  • Kategorie: Wahrscheinlichkeitsverteilung
  • Kategorie: Wahrscheinlichkeit
  • Kategorie: Statistische Inferenz
  • Kategorie: Statistische Methoden
  • Kategorie: Biostatistik
  • Kategorie: Statistische Hypothesentests
  • Kategorie: Statistische Modellierung
  • Kategorie: Statistische Analyse
  • Kategorie: Regressionsanalyse
  • Kategorie: R-Programmierung
  • Kategorie: Lineare Algebra

Wichtige Details

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Unterrichtet in Englisch

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Spezialisierung - 4 Kursreihen

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Biostatistik
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Stichproben (Statistik)
Kategorie: Wahrscheinlichkeit
Kategorie: Wahrscheinlichkeit & Statistik
Kategorie: Wahrscheinlichkeitsverteilung
Kategorie: Bayessche Statistik
Kategorie: Statistische Inferenz
Kategorie: Konfidenzintervall
Kategorie: Statistische Analyse
Kategorie: Statistische Hypothesentests
Kategorie: Statistische Methoden
Kategorie: Statistik

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Biostatistik
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Wahrscheinlichkeit & Statistik
Kategorie: Statistische Inferenz
Kategorie: Statistische Analyse
Kategorie: Statistische Hypothesentests
Kategorie: Statistische Methoden
Kategorie: Statistik

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Angewandte Mathematik
Kategorie: Datenmodellierung
Kategorie: Datenverarbeitung
Kategorie: Prädiktive Modellierung
Kategorie: Regressionsanalyse
Kategorie: Mathematische Modellierung
Kategorie: Lineare Regression
Kategorie: Statistische Modellierung
Kategorie: Statistische Analyse
Kategorie: Lineare Algebra
Kategorie: R-Programmierung
Kategorie: Statistik

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Angewandte Mathematik
Kategorie: Datenverarbeitung
Kategorie: Regressionsanalyse
Kategorie: Mathematische Modellierung
Kategorie: Wahrscheinlichkeitsverteilung
Kategorie: Wahrscheinlichkeit & Statistik
Kategorie: Statistische Modellierung
Kategorie: Statistische Inferenz
Kategorie: Statistische Analyse
Kategorie: Lineare Algebra
Kategorie: Statistik
Kategorie: R-Programmierung

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Dozent

Brian Caffo, PhD
Johns Hopkins University
30 Kurse1.662.853 Lernende

von

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Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“
Jennifer J.
Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“
Larry W.
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Chaitanya A.
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Häufig gestellte Fragen

¹ Das mittlere Gehalt und die Daten zu offenen Stellen stammen aus dem Lightcast™ Job Postings Report. Content Creator, Machine Learning Engineer und Salesforce Development Representative (1/1/2024 - 12/31/2024) Alle anderen Jobrollen (4/1/2024 - 4/1/2025)