University of California, Santa Cruz
Spezialisierung Bayessche Statistik

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University of California, Santa Cruz

Spezialisierung Bayessche Statistik

Bayessche Statistik für Modellierung und Vorhersage. Lernen Sie die Grundlagen und üben Sie Ihre Fähigkeiten zur Datenanalyse.

Matthew Heiner
Herbert Lee
Abel Rodriguez

Dozenten: Matthew Heiner

TOP-LEHRKRAFT

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4.6

(374 Bewertungen)

Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

2 months to complete
unter 10 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Stufe Mittel

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Was Sie lernen werden

  • Bayessche Inferenz

  • Zeitreihenvorhersage

  • Hierarchische Modellierung

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Mathematische Modellierung
  • Kategorie: R-Programmierung
  • Kategorie: Statistische Methoden
  • Kategorie: Statistische Analyse
  • Kategorie: Wahrscheinlichkeitsverteilung
  • Kategorie: Unüberwachtes Lernen
  • Kategorie: Microsoft Excel
  • Kategorie: Vorhersage
  • Kategorie: Statistische Modellierung
  • Kategorie: Technische Kommunikation
  • Kategorie: Erweiterte Analytik
  • Kategorie: Bayessche Statistik

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Unterrichtet in Englisch

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  • Erlernen Sie gefragte Kompetenzen von Universitäten und Branchenexperten.
  • Erlernen Sie ein Thema oder ein Tool mit echten Projekten.
  • Entwickeln Sie ein fundiertes Verständnisse der Kernkonzepte.
  • Erwerben Sie ein Karrierezertifikat von University of California, Santa Cruz.

Spezialisierung - 5 Kursreihen

Was Sie lernen werden

  • Beschreiben Sie den Bayes'schen Ansatz in der Statistik und wenden Sie ihn an.

  • Erklären Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen Bayes'schen und Frequentistischen Ansätzen.

  • Beherrschen Sie die Grundlagen der R-Computing-Umgebung.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Bayessche Statistik
Kategorie: Wahrscheinlichkeitsverteilung
Kategorie: Wahrscheinlichkeit
Kategorie: Statistische Inferenz
Kategorie: Regressionsanalyse
Kategorie: R-Programmierung
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Statistische Modellierung
Kategorie: Statistische Analyse
Kategorie: Microsoft Excel

Was Sie lernen werden

  • Effiziente und effektive Kommunikation der Ergebnisse der Datenanalyse.

  • Nutzen Sie die Ergebnisse der statistischen Modellierung, um wissenschaftliche Schlussfolgerungen zu ziehen.

  • Erweitern Sie grundlegende statistische Modelle, um korrelierte Beobachtungen mit Hilfe hierarchischer Modelle zu berücksichtigen.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Bayessche Statistik
Kategorie: Statistische Modellierung
Kategorie: R-Programmierung
Kategorie: Wahrscheinlichkeitsverteilung
Kategorie: Regressionsanalyse
Kategorie: Statistische Inferenz
Kategorie: Simulationen
Kategorie: Markov-Modell
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Wahrscheinlichkeit
Kategorie: Statistische Methoden
Kategorie: Statistische Analyse

Was Sie lernen werden

  • Erklären Sie die Grundprinzipien des Algorithmus zur Anpassung eines Mischmodells.

  • Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz einer Mischverteilung.

  • Verwenden Sie Mischungsmodelle, um Klassifizierungs- und Clustering-Probleme zu lösen und um Dichteschätzungen zu erstellen.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Bayessche Statistik
Kategorie: Statistische Modellierung
Kategorie: Wahrscheinlichkeit & Statistik
Kategorie: Markov-Modell
Kategorie: Unüberwachtes Lernen
Kategorie: R-Programmierung
Kategorie: Mathematische Modellierung
Kategorie: Statistisches maschinelles Lernen
Kategorie: Statistische Methoden
Kategorie: Algorithmen für maschinelles Lernen

Was Sie lernen werden

  • Erstellen Sie Modelle, die zeitliche Abhängigkeiten beschreiben.

  • Verwenden Sie R für die Analyse und Vorhersage von Zeitreihen.

  • Erklären Sie stationäre Zeitreihenprozesse.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Bayessche Statistik
Kategorie: Zeitreihenanalyse und Vorhersage
Kategorie: Vorhersage
Kategorie: Wahrscheinlichkeitsverteilung
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: R-Programmierung
Kategorie: Statistische Inferenz
Kategorie: Mathematische Modellierung
Kategorie: Statistische Modellierung
Kategorie: Regressionsanalyse
Kategorie: Statistische Analyse

Was Sie lernen werden

  • Demonstrieren Sie ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Kenntnissen in Bayes'scher Statistik.

  • Erklären Sie die wesentlichen Konzepte der Bayes'schen Statistik.

  • Wenden Sie das, was Sie wissen, auf Daten aus der Praxis an.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Technische Kommunikation
Kategorie: Statistische Analyse
Kategorie: Statistische Methoden
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Statistische Modellierung
Kategorie: R-Programmierung
Kategorie: Wahrscheinlichkeitsverteilung
Kategorie: Markov-Modell
Kategorie: Zeitreihenanalyse und Vorhersage
Kategorie: Stichproben (Statistik)
Kategorie: Prädiktive Modellierung
Kategorie: Bayessche Statistik
Kategorie: Erweiterte Analytik

Erwerben Sie ein Karrierezertifikat.

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Dozenten

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