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Statistik und Mathematik für Datenwissenschaft und Data Analytics

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Statistik und Mathematik für Datenwissenschaft und Data Analytics

Bei Coursera Plus enthalten

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

2 Wochen zu vervollständigen
unter 10 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Was Sie lernen werden

  • Beherrschen Sie die wichtigsten Konzepte der deskriptiven Statistik, einschließlich Mittelwert, Median und Schiefe.

  • Gewinnen Sie ein solides Verständnis der Wahrscheinlichkeitstheorie, einschließlich des Satzes von Bayes und des Gesetzes der großen Zahlen.

  • Erlernen von Hypothesentest-Techniken wie T-Tests und Verstehen von Fehlern 1. Art und 2.

  • Anwendung von Techniken der Regressionsanalyse, einschließlich linearer und logistischer Regression, zur Lösung von Datenproblemen.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Prädiktive Analytik
  • Kategorie: Statistische Analyse
  • Kategorie: Statistische Inferenz
  • Kategorie: Statistische Modellierung
  • Kategorie: Wahrscheinlichkeit & Statistik
  • Kategorie: Statistische Methoden
  • Kategorie: Datengesteuerte Entscheidungsfindung
  • Kategorie: Datenverarbeitung
  • Kategorie: Regressionsanalyse
  • Kategorie: Analytics
  • Kategorie: Statistik
  • Kategorie: Wahrscheinlichkeitsverteilung
  • Kategorie: Korrelationsanalyse
  • Kategorie: Wahrscheinlichkeit
  • Kategorie: Datenanalyse
  • Kategorie: Angewandtes maschinelles Lernen

Wichtige Details

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10 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

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Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung für Grundlagen der Datenwissenschaft: Analyse, Statistik und ML
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 9 Module

In diesem Modul führen wir Sie in die allgemeine Kursstruktur, die wichtigsten Lernergebnisse und die Denkweise ein, die erforderlich ist, um in der Datenwissenschaft erfolgreich zu sein. Sie erhalten Klarheit darüber, was Sie erwarten können und wie Sie den Kurs strategisch angehen können. Diese Grundlage gibt den Ton an für eine effiziente und wirkungsvolle Lernreise.

Das ist alles enthalten

3 Videos2 Lektüren1 Aufgabe

In diesem Modul werden wir die grundlegenden Werkzeuge der deskriptiven Statistik erforschen, einschließlich Mittelwert, Median, Modus und Streuungsmaße wie Bereich und Standardabweichung. Außerdem üben Sie die Interpretation von realen Datenverteilungen und verstehen die Bedeutung statistischer Momente. In diesem Abschnitt wird die Grundlage für die Auswertung von Rohdaten gelegt.

Das ist alles enthalten

13 Videos1 Aufgabe1 Plug-in

In diesem Modul tauchen wir in das Konzept der Verteilungen ein und konzentrieren uns dabei auf die Normalverteilung und Z-Scores. Durch Theorie und Praxis lernen Sie, wie Sie standardisierte Werte interpretieren und Verteilungsmuster in Datensätzen erkennen können. Diese Erkenntnisse sind der Schlüssel zu einem tieferen statistischen Verständnis.

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5 Videos1 Aufgabe1 Plug-in

In diesem Modul werden wir von der deskriptiven Statistik zur Wahrscheinlichkeitstheorie übergehen und grundlegende Regeln, Schlüsselsätze und Wahrscheinlichkeitsverteilungen behandeln. Sie werden durch praktische Übungen starke analytische Fähigkeiten aufbauen und Konzepte wie den Erwartungswert und den zentralen Grenzwertsatz erforschen. Die Beherrschung dieses Abschnitts ist für die Vorhersage von Modellen unerlässlich.

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27 Videos1 Aufgabe

In diesem Modul führen wir Sie in die Inferenzstatistik durch Hypothesentests ein. Sie lernen, wie Sie mithilfe statistischer Methoden Schlussfolgerungen über Populationen ziehen, Stichprobengrößen berechnen und Annahmen testen können. Dieser Abschnitt versetzt Sie in die Lage, datengesteuerte Entscheidungsfindungen mit Zuversicht zu treffen.

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12 Videos1 Aufgabe

In diesem Modul befassen wir uns mit der Regressionsanalyse als Instrument zur Vorhersage, beginnend mit der einfachen linearen Regression. Sie werden lernen, Beziehungen zwischen Variablen zu quantifizieren und die Qualität Ihrer Modelle zu bewerten. Praktische Übungen festigen die wichtigsten statistischen Techniken.

Das ist alles enthalten

14 Videos1 Aufgabe

In diesem Modul werden wir tiefer in fortgeschrittene Regressionstechniken und Algorithmen des Maschinellen Lernens eintauchen. Von der multiplen linearen Regression bis hin zu Entscheidungsbäumen und Random Forests werden Sie Modelle zur Vorhersage in dynamischeren Umgebungen erforschen. Sie werden auch lernen, wie man mit allgemeinen Datenproblemen wie Überanpassung und fehlenden Daten umgeht.

Das ist alles enthalten

8 Videos1 Aufgabe

In diesem Modul befassen wir uns mit der Analyse der Varianz (ANOVA), einem leistungsstarken statistischen Werkzeug zum Vergleich von Gruppenmittelwerten. Sie werden lernen, den Einfluss einzelner und mehrerer Faktoren zu analysieren, die F-Verteilung anzuwenden und gültige Schlussfolgerungen aus Ihren Daten zu ziehen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Beherrschung der Inferenzstatistik.

Das ist alles enthalten

5 Videos1 Aufgabe

In diesem Modul werden wir den Kurs mit einer abschließenden Zusammenfassung abschließen, in der wir über das Erreichte und das erworbene Wissen reflektieren. Sie werden angeleitet, wie Sie das Gelernte weiterführen und diese Konzepte in realen Projekten der Datenanalyse und Datenwissenschaft anwenden können.

Das ist alles enthalten

1 Video1 Lektüre2 Aufgaben

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