Ce cours présente les modèles de régression linéaire simple et multiple. Ces modèles vous permettent d'évaluer la relation entre les variables d'un ensemble de données et une variable de réponse continue. Existe-t-il une relation entre l'attrait physique d'un professeur et les résultats de l'évaluation de ses étudiants ? Peut-on prédire les résultats d'un enfant en fonction de certaines caractéristiques de sa mère ? Dans ce cours, vous apprendrez la théorie fondamentale de la régression linéaire et, à l'aide d'exemples de données, vous apprendrez à ajuster, examiner et utiliser des modèles de régression pour étudier les relations entre plusieurs variables, en utilisant les logiciels statistiques gratuits R et RStudio.

Régression linéaire et modélisation

Régression linéaire et modélisation
Ce cours fait partie de Spécialisation "Analyse de données avec R"
Instructeur : Mine Çetinkaya-Rundel
105 161 déjà inscrits
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1,793 avis
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Probabilités et statistiques
- Catégorie : Évaluation du modèle
- Catégorie : Statistiques
- Catégorie : Modélisation mathématique
- Catégorie : Modélisation prédictive
- Catégorie : Tests d'hypothèses statistiques
- Catégorie : Programmation statistique
- Catégorie : Modélisation statistique
- Catégorie : Analyse de régression
- Catégorie : Méthodes statistiques
- Catégorie : Inférence statistique
- Catégorie : Analyse de corrélation
- Catégorie : Analyse des données
- Catégorie : Analyse statistique
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Logiciel statistique
- Catégorie : R (logiciel)
- Catégorie : R Programmation
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- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
- Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
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Johns Hopkins University

University of Michigan

Johns Hopkins University
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Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
Avis des étudiants
- 5 étoiles
80,47 %
- 4 étoiles
15,83 %
- 3 étoiles
2,90 %
- 2 étoiles
0,27 %
- 1 étoile
0,50 %
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Révisé le 22 oct. 2023
I love this course. I think that the explanations are very clear. However, I had a problem with the RDM file and the professor did not answer me. Finally, I solved the problem bymyself
Révisé le 13 sept. 2020
The course is structured in a very informative way, it is easy to understand and at the same time difficult concepts are presented in a very easy way. The course instructor is awesome.
Révisé le 22 sept. 2016
Very good course. while it does not cover everything. the teacher does a great job explaining things in a simple manner. My feed back would be to move ANOVA into this module.
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