Sequential Decisions se construit à partir de mathématiques et d'algorithmes qui peuvent être compris et utilisés par les étudiants de Coursera. Ce cours partira d'une considération du type le plus simple de flux de données, puis avancera progressivement vers des types de données plus complexes et des décisions plus nuancées prises sur ces données. Vous serez en mesure de : (a) programmer des décisions optimales pour des données provenant de fonctions de distribution connues, (b) définir des barres d'erreur et des couvertures nuancées sur des flux de données continus pour refléter les données manquantes et/ou les connaissances manquantes, (c)comprendre et utiliser les connexions de ces modèles pour mieux comprendre les chaînes de Markov et les processus de Markov et comment ces idées sont liées à l'Apprentissage par renforcement et (d) mieux comprendre les nuances entre les données indépendantes du temps, dépendantes du temps, unidimensionnelles et multidimensionnelles.

Décisions de la Science des données en cours d'utilisation : utiliser les données de manière efficace
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Décisions de la Science des données en cours d'utilisation : utiliser les données de manière efficace
Ce cours fait partie de Spécialisation "Les décisions de la Science des données en temps et en heure"

Instructeur : Thomas Woolf
Inclus avec
Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
niveau Intermédiaire
Expérience recommandée
3 semaines à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Ce que vous apprendrez
A la fin du cours, vous aurez : (1) comprendre les tests séquentiels et donc quand arrêter la collecte de données et (2) comment ce concept est utilisé aujourd'hui.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Analyse des séries temporelles et prévisions
- Catégorie : Analyse statistique
- Catégorie : Modèle de Markov
- Catégorie : Analyse des données
- Catégorie : Essais cliniques
- Catégorie : Optimisation du modèle
- Catégorie : Méthodes statistiques
- Catégorie : Distribution de probabilité
- Catégorie : Détection des anomalies
- Catégorie : Échantillonnage (statistiques)
- Catégorie : Apprentissage par renforcement
- Catégorie : Statistiques bayésiennes
- Catégorie : Prise de décision
- Catégorie : Prise de décision fondée sur des données
Détails à connaître

Certificat partageable
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Évaluations
11 devoirs
Enseigné en Anglais
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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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Statut : Essai gratuitJohns Hopkins University
Statut : Essai gratuit
Statut : Essai gratuitJohns Hopkins University
Statut : PrévisualisationColumbia University
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Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’

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’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’

Larry W.
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’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’

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