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Bayesian Statistics: Excel to Python A/B Testing

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Bayesian Statistics: Excel to Python A/B Testing

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Was Sie lernen werden

  • Apply Bayesian reasoning in Excel to calculate, update, and interpret probabilities.

  • Build probabilistic models and analyze predictive performance in real datasets.

  • Use Python with MCMC and PyMC for A/B testing, posterior inference, and scaling.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Predictive Analytics
  • Kategorie: Advanced Analytics
  • Kategorie: Diagnostic Tests
  • Kategorie: Statistical Methods
  • Kategorie: Statistical Machine Learning
  • Kategorie: Sampling (Statistics)
  • Kategorie: Business Analytics
  • Kategorie: Decision Making
  • Kategorie: Statistical Modeling
  • Kategorie: Statistical Programming
  • Kategorie: A/B Testing
  • Kategorie: Probability Distribution
  • Kategorie: Bayesian Statistics
  • Kategorie: Markov Model
  • Kategorie: Health Informatics
  • Kategorie: Excel Formulas
  • Kategorie: Probability & Statistics

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Statistical Software
  • Kategorie: Microsoft Excel

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10 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

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Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „Quantitative Finance & Financial Analytics“
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung angemeldet.
  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
  • Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
  • Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
  • Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 3 Module

This module introduces the core principles of Bayesian statistics and demonstrates their application in supervised machine learning and A/B testing. Learners will explore the fundamentals of Bayesian inference, examine practical examples of decision-making under uncertainty, and gain hands-on experience implementing Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods using PyMC. By the end of the module, participants will develop the ability to connect Bayesian theory with real-world machine learning experiments.

Das ist alles enthalten

8 Videos4 Aufgaben

This module introduces learners to the fundamentals of preparing healthcare datasets for Bayesian statistical modeling using Microsoft Excel. Learners will explore project goals, understand the structure of real-world healthcare testing data, and create efficient summaries for initial analysis. By examining historical, future, demographic, and center-based trends, students will gain the ability to organize, interpret, and structure data effectively, ensuring a strong foundation for Bayesian probability applications in healthcare analytics.

Das ist alles enthalten

7 Videos3 Aufgaben

This module guides learners through constructing and applying Bayesian probability tables in Microsoft Excel to analyze healthcare testing scenarios. Students will learn how to structure Bayesian frameworks, calculate joint probabilities, update prior probabilities with new evidence, and interpret outcomes across multiple testing cycles. By the end of this module, learners will be able to apply Bayesian reasoning to real-world healthcare data, enhancing accuracy in predictive healthcare analytics.

Das ist alles enthalten

4 Videos3 Aufgaben

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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.

Lernender seit 2021
„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

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Geprüft am 8. Feb. 2026

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