Illinois Tech

Spezialisierung „Advanced Statistical Techniques for Data Science“

Illinois Tech

Spezialisierung „Advanced Statistical Techniques for Data Science“

Master Advanced Statistical Techniques for Data.

Gain deep insights into data through advanced statistical methods and practical applications.

Ming-Long Lam
Shahrzad (Sara) Jamshidi
Jawahar Panchal

Dozenten: Ming-Long Lam

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Was Sie lernen werden

  • How to perform linear and nonlinear regression analysis using R.

  • Techniques for diagnosing and remediating issues in regression models.

  • Bayesian statistical methods for data analysis and inference.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Statistical Methods
  • Kategorie: Machine Learning Algorithms
  • Kategorie: Statistical Programming
  • Kategorie: Bayesian Statistics
  • Kategorie: Probability & Statistics
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Data Presentation
  • Kategorie: Statistical Inference
  • Kategorie: Data Visualization
  • Kategorie: Exploratory Data Analysis
  • Kategorie: Data Cleansing
  • Kategorie: Verification And Validation
  • Kategorie: Applied Machine Learning
  • Kategorie: Data Analysis
  • Kategorie: Logistic Regression
  • Kategorie: Machine Learning
  • Kategorie: Analysis
  • Kategorie: Regression Analysis
  • Kategorie: Analytics
  • Kategorie: Statistical Analysis

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Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

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  • 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 Illinois Tech.

Spezialisierung - 5 Kursreihen

Linear Regression

Linear Regression

KURS 1, 27 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Describe the assumptions of the linear regression models.

  • Use R to fit a linear regression model to a given data set.

  • Interpret and draw conclusions on the linear regression model.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Regression Analysis
Kategorie: R Programming
Kategorie: Statistical Inference
Kategorie: Statistical Analysis
Kategorie: Statistical Methods
Kategorie: Data Science
Kategorie: Statistical Modeling
Kategorie: Statistical Programming
Kategorie: Statistical Software
Kategorie: Data Analysis
Kategorie: Probability & Statistics
Kategorie: R (Software)
Kategorie: Linear Algebra
Model Diagnostics and Remedial Measures

Model Diagnostics and Remedial Measures

KURS 2, 20 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Describe the assumptions of the linear regression models.

  • Use diagnostic plots to detect violations of the assumptions of a linear regression model.

  • Perform variable selections and model validations.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Regression Analysis
Kategorie: Statistical Methods
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Data Transformation
Kategorie: Statistical Inference
Kategorie: Statistical Hypothesis Testing
Kategorie: Scatter Plots
Kategorie: Time Series Analysis and Forecasting
Kategorie: Feature Engineering
Kategorie: Verification And Validation
Kategorie: Correlation Analysis
Kategorie: Probability Distribution
Kategorie: Plot (Graphics)
Kategorie: Statistical Analysis
Kategorie: Statistical Modeling
Kategorie: R Programming

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: R Programming
Kategorie: Logistic Regression
Kategorie: Statistical Modeling
Kategorie: Regression Analysis
Kategorie: R (Software)
Kategorie: Statistical Hypothesis Testing
Kategorie: Statistical Programming
Kategorie: Predictive Modeling
Kategorie: Probability & Statistics
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Statistical Inference
Kategorie: Statistical Analysis
Kategorie: Probability Distribution
Kategorie: Statistical Methods
Bayesian Computational Statistics

Bayesian Computational Statistics

KURS 4, 89 Stunden

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Bayesian Statistics
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Simulations
Kategorie: Statistical Modeling
Kategorie: Regression Analysis
Kategorie: Numerical Analysis
Kategorie: Statistical Inference
Kategorie: Statistical Programming
Kategorie: Markov Model
Kategorie: R Programming
Kategorie: Data Analysis
Kategorie: Logistic Regression
Kategorie: R (Software)
Kategorie: Statistical Analysis
Kategorie: Sampling (Statistics)
Kategorie: Probability
Kategorie: Probability Distribution
Kategorie: Data Analysis Software
Kategorie: Statistical Methods
Kategorie: Statistical Software
Data Preparation and Analysis

Data Preparation and Analysis

KURS 5, 80 Stunden

Was Sie lernen werden

  • 1. Apply appropriate techniques for generating insights from data.

    2. Present actionable solutions with confidence to the business stakeholders.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Model Training
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Decision Tree Learning
Kategorie: Correlation Analysis
Kategorie: Probability & Statistics
Kategorie: Logistic Regression
Kategorie: Data Cleansing
Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Data Analysis
Kategorie: Data Visualization
Kategorie: Analysis
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Analytics
Kategorie: Statistical Analysis
Kategorie: Machine Learning Algorithms
Kategorie: Exploratory Data Analysis
Kategorie: Data Processing
Kategorie: Data Presentation
Kategorie: Statistical Methods

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Auf einen Abschluss hinarbeiten

Dieses Spezialisierung ist Teil des/der folgenden Studiengangs/Studiengänge, die von Illinois Techangeboten werden. Wenn Sie zugelassen werden und sich immatrikulieren, können Ihre abgeschlossenen Kurse auf Ihren Studienabschluss angerechnet werden und Ihre Fortschritte können mit Ihnen übertragen werden.¹

Dozenten

Ming-Long Lam
Illinois Tech
1 Kurs2.862 Lernende
Shahrzad (Sara) Jamshidi
Illinois Tech
2 Kurse2.672 Lernende

von

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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.

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.“

Häufig gestellte Fragen