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Duke University

Inferenzstatistik

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Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
niveau Débutant
Aucune connaissance prérequise
2 semaines à compléter
Ă  10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez Ă  votre propre rythme
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Compétences que vous acquerrez

  • CatĂ©gorie : Statistical Methods
  • CatĂ©gorie : Sampling (Statistics)
  • CatĂ©gorie : Statistics
  • CatĂ©gorie : Statistical Analysis
  • CatĂ©gorie : Statistical Inference
  • CatĂ©gorie : Probability Distribution
  • CatĂ©gorie : Data Analysis
  • CatĂ©gorie : Statistical Software
  • CatĂ©gorie : R Programming
  • CatĂ©gorie : Statistical Reporting
  • CatĂ©gorie : Data Analysis Software
  • CatĂ©gorie : Probability & Statistics
  • CatĂ©gorie : Statistical Hypothesis Testing

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Il y a 6 modules dans ce cours

Dieses kurze Modul fĂŒhrt in die Grundlagen von Coursera-Spezialisierungen und -Kursen im Allgemeinen ein, diese Spezialisierung: Statistik mit R, und diesen Kurs: Inferenzstatistik. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit zum Durchsehen. Vielen Dank fĂŒr die Teilnahme an diesem Kurs!

Inclus

2 lectures

Willkommen bei der Inferenzstatistik! In diesem Kurs werden die Grundlagen der Inferenz erlĂ€utert. Sie lesen sich die Lernziele durch, sehen sich die Videos an und bearbeiten schließlich das Quiz und die praktischen Übungen dieser Woche. Neben Videos, in denen neue Konzepte vorgestellt werden, sehen Sie auch einige Videos, in denen Sie Anwendungsbeispiele zu den Themen der Woche sehen. In der ersten Woche werden wir den zentralen Grenzwertsatz (Central Limit Theorem, CLT) und das Konfidenzintervall vorstellen.

Inclus

7 vidéos6 lectures3 devoirs

Willkommen in der 2. Woche! In dieser Woche werden wir formale Hypothesentests besprechen und die Testverfahren mit Hilfe von Konfidenzintervallen in Beziehung zu SchĂ€tzungen setzen. Diese Themen werden im Zusammenhang mit der Arbeit mit einem Mittelwert der Grundgesamtheit eingefĂŒhrt, aber wir geben Ihnen auch einen kurzen Einblick in das, was in den nĂ€chsten zwei Wochen kommen wird, indem wir besprechen, wie die Methoden, die wir lernen, auf andere SchĂ€tzwerte ausgeweitet werden können. Wir werden auch wichtige Überlegungen wie Entscheidungsfehler und statistische vs. praktische Signifikanz erörtern. In den Übungen dieser Woche werden die Konzepte der Stichprobenverteilungen und Konfidenzniveaus veranschaulicht.

Inclus

7 vidéos5 lectures3 devoirs

Willkommen in der 3. Woche des Kurses! Diese Woche werden wir die t-Verteilung und den Vergleich von Mittelwerten sowie eine simulationsbasierte Methode zur Erstellung eines Konfidenzintervalls vorstellen: das Bootstrapping. Wenn Sie Fragen haben oder Diskussionen fĂŒhren möchten, nutzen Sie bitte das Forum fĂŒr diese Woche, um Ihre Fragen zu stellen oder mit Gleichgesinnten zu diskutieren.

Inclus

11 vidéos5 lectures3 devoirs

Willkommen bei der vierten Woche unseres Kurses! In dieser Einheit werden wir die Inferenz fĂŒr kategoriale Daten erörtern. Wir verwenden die in dieser Woche vorgestellten Methoden, um Fragen wie "Welcher Anteil der amerikanischen Öffentlichkeit ist mit der Arbeit des Obersten Gerichtshofs einverstanden?" zu beantworten.

Inclus

11 vidéos5 lectures3 devoirs

In dieser Woche werden Sie die zur VerfĂŒgung gestellte Datenbasis verwenden, um eine Frage zur Datenanalyse zu beantworten und darĂŒber zu berichten. Bitte lesen Sie die Hintergrundinformationen, sehen Sie sich die Berichtsvorlage an (die Sie ĂŒber den Link in der Lektion "Informationen zum Projekt" herunterladen können), und bearbeiten Sie dann die Peer-Review-Aufgabe.

Inclus

1 lecture1 évaluation par les pairs

Instructeur

Mine Çetinkaya-Rundel
Duke University
11 Cours423 063 apprenants

Offert par

Duke University

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Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours Ă  mon rythme Ă  Ă©tĂ© une expĂ©rience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
Jennifer J.
Étudiant(e) depuis 2020
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Larry W.
Étudiant(e) depuis 2021
’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon universitĂ© ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits oĂč se rendre.’
Chaitanya A.
’Apprendre, ce n'est pas seulement s'amĂ©liorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’
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