University of California, Santa Cruz

Spezialisierung „Bayessche Statistik“

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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aus 3,523 Bewertungen von Kursen in diesem Programm

Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

2 months to complete
unter 10 Stunden pro Woche
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Was Sie lernen werden

  • Bayessche Inferenz

  • Zeitreihenvorhersage

  • Hierarchische Modellierung

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Statistische Modellierung
  • Kategorie: Vorhersage
  • Kategorie: Zeitreihenanalyse und Vorhersage
  • Kategorie: Wahrscheinlichkeit
  • Kategorie: Datenanalyse
  • Kategorie: Statistische Programmierung
  • Kategorie: Datenwissenschaft
  • Kategorie: Bayessche Statistik
  • Kategorie: Technische Kommunikation
  • Kategorie: Präsentation der Daten
  • Kategorie: Statistik
  • Kategorie: Statistische Berichterstattung
  • Kategorie: Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
  • Kategorie: Wahrscheinlichkeitsverteilung
  • Kategorie: Statistische Inferenz
  • Kategorie: Statistische Methoden
  • Kategorie: Statistische Analyse

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: R (Software)
  • Kategorie: Statistische Software
  • Kategorie: R Programmierung

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Unterrichtet in Englisch
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Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse.

  • 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

Bayessche Statistik: Vom Konzept zur Datenanalyse

Bayessche Statistik: Vom Konzept zur Datenanalyse

KURS 1, 11 Stunden

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: Statistische Software
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Statistische Visualisierung
Kategorie: R (Software)
Kategorie: Analytische Fähigkeiten
Kategorie: Statistische Modellierung
Kategorie: Statistische Analyse
Kategorie: Statistische Methoden
Kategorie: Datenmodellierung
Kategorie: R Programmierung
Kategorie: Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
Kategorie: Statistik
Kategorie: Datenvisualisierung
Kategorie: Prädiktive Modellierung
Kategorie: Statistische Programmierung
Bayessche Statistik: Techniken und Modelle

Bayessche Statistik: Techniken und Modelle

KURS 2, 30 Stunden

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: Wahrscheinlichkeitsverteilung
Kategorie: Statistische Modellierung
Kategorie: R Programmierung
Kategorie: Stichproben (Statistik)
Kategorie: Statistische Inferenz
Kategorie: Regressionsanalyse
Kategorie: Bewertung des Modells
Kategorie: Markov-Modell
Kategorie: Simulationen
Kategorie: Statistische Analyse
Kategorie: Statistische Methoden
Kategorie: Statistische Software
Bayessche Statistik: Gemischte Modelle

Bayessche Statistik: Gemischte Modelle

KURS 3, 22 Stunden

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: Wahrscheinlichkeitsverteilung
Kategorie: R (Software)
Kategorie: R Programmierung
Kategorie: Statistische Software
Kategorie: Mathematische Modellierung
Kategorie: Simulationen
Kategorie: Klassifizierungsalgorithmen
Kategorie: Statistische Inferenz
Kategorie: Markov-Modell
Kategorie: Statistische Programmierung
Kategorie: Statistische Methoden
Kategorie: Stichproben (Statistik)
Bayessche Statistik: Zeitreihenanalyse

Bayessche Statistik: Zeitreihenanalyse

KURS 4, 19 Stunden

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: Zeitreihenanalyse und Vorhersage
Kategorie: Bayessche Statistik
Kategorie: Vorhersage
Kategorie: Bewertung des Modells
Kategorie: Statistische Modellierung
Kategorie: Korrelationsanalyse
Kategorie: R (Software)
Kategorie: Statistische Methoden
Kategorie: Wahrscheinlichkeitsverteilung
Kategorie: Statistische Analyse
Kategorie: Statistische Programmierung
Kategorie: R Programmierung
Kategorie: Statistische Software
Bayessche Statistik: Capstone-Projekt

Bayessche Statistik: Capstone-Projekt

KURS 5, 12 Stunden

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: Markov-Modell
Kategorie: Statistische Modellierung
Kategorie: Technische Kommunikation
Kategorie: Statistische Methoden
Kategorie: Bewertung des Modells
Kategorie: Simulationen
Kategorie: Statistische Analyse
Kategorie: R Programmierung
Kategorie: R (Software)
Kategorie: Wahrscheinlichkeitsverteilung
Kategorie: Präsentation der Daten
Kategorie: Statistische Inferenz
Kategorie: Statistische Programmierung
Kategorie: Stichproben (Statistik)
Kategorie: Zeitreihenanalyse und Vorhersage
Kategorie: Datenanalyse
Kategorie: Bayessche Statistik
Kategorie: Statistische Berichterstattung

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Dozenten

Herbert Lee
University of California, Santa Cruz
1 Kurs160.957 Lernende
Matthew Heiner
TOP-LEHRKRAFT
University of California, Santa Cruz
1 Kurs58.673 Lernende

Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.

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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„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

Bewertungen von Lernenden aus Bayessche Statistik

Durchschnitt über alle 5 Kurse

  • 5 Sterne

    69,42 %

  • 4 Sterne

    23,19 %

  • 3 Sterne

    4,94 %

  • 2 Sterne

    1,25 %

  • 1 Stern

    1,17 %

DF
Kurs: Bayessche Statistik: Vom Konzept zur Datenanalyse

Geprüft am 31. März 2023

DA
Kurs: Bayessche Statistik: Techniken und Modelle

Geprüft am 10. Jan. 2018

CM
Kurs: Bayessche Statistik: Gemischte Modelle

Geprüft am 18. Mai 2021

Häufig gestellte Fragen