Le cours « Maîtriser les statistiques bayésiennes : appliquer, mettre en œuvre et optimiser les tests A/B » vous apporte les connaissances et les compétences pratiques nécessaires pour appliquer les statistiques bayésiennes à l'apprentissage automatique, aux tests A/B et à l'analyse des données de santé. Tout au long de la formation, vous acquerrez des bases solides en inférence bayésienne, vous apprendrez comment la pensée probabiliste facilite la prise de décision en situation d’incertitude, et vous mettrez en œuvre l’échantillonnage par chaînes de Markov Monte Carlo (MCMC) à l’aide de PyMC pour estimer les distributions a posteriori.

Statistiques bayésiennes : D'Excel à Python Test A/B

Statistiques bayésiennes : D'Excel à Python Test A/B
Ce cours fait partie de Spécialisation "Finance quantitative et analyse financière"

Instructeur : EDUCBA
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27 avis
Ce que vous apprendrez
Appliquer le raisonnement bayésien dans Excel pour calculer, mettre à jour et interpréter les probabilités.
Construire des modèles probabilistes et analyser les performances prédictives dans des ensembles de données réels.
Utiliser Python avec MCMC et Python pour les tests A/B, l'inférence a posteriori et la mise à l'échelle.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Méthodes statistiques
- Catégorie : Formules Excel
- Catégorie : Modèle de Markov
- Catégorie : Statistiques bayésiennes
- Catégorie : Distribution de probabilité
- Catégorie : Tests de diagnostic
- Catégorie : Tests A/B
- Catégorie : Informatique de santé
- Catégorie : Échantillonnage (statistiques)
- Catégorie : Analyse d'entreprise
- Catégorie : Apprentissage statistique des machines
- Catégorie : Prise de décision
- Catégorie : Modélisation statistique
- Catégorie : Programmation statistique
- Catégorie : Analyse prédictive
- Catégorie : Analyse avancée
- Catégorie : Probabilités et statistiques
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Microsoft Excel
- Catégorie : Logiciel statistique
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Avis des étudiants
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Révisé le 10 févr. 2026
A professionally designed course that delivers real value. Bayesian concepts are explained clearly, and the Excel-to-Python A/B testing workflow feels intuitive and industry-relevant.
Révisé le 9 févr. 2026
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