This course introduces the theoretical, philosophical, and mathematical foundations of Bayesian Statistical inference. Students will learn to apply this foundational knowledge to real-world data science problems. Topics include the use and interpretations of probability theory in Bayesian inference; Bayes’ theorem for statistical parameters; conjugate, improper, and objective priors distributions; data science applications of Bayesian inference; and ethical implications of Bayesian statistics.

Introduction to Bayesian Statistics for Data Science
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niveau Intermédiaire
Expérience recommandée
4 semaines à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Ce que vous apprendrez
Implement Bayesian inference to solve real-world statistics and data science problems.
Articulate the logic of Bayesian inference and compare and contrast it with frequentist inference.
Utilize conjugate, improper, and objective priors to find posterior distributions.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Probability
- Catégorie : Regression Analysis
- Catégorie : Sampling (Statistics)
- Catégorie : Predictive Analytics
- Catégorie : Statistical Modeling
- Catégorie : Bayesian Statistics
- Catégorie : Probability & Statistics
- Catégorie : Statistical Inference
- Catégorie : Statistical Methods
- Catégorie : Predictive Modeling
- Catégorie : Data Ethics
- Catégorie : Statistics
- Catégorie : Probability Distribution
- Catégorie : Data Science
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5 devoirs
Enseigné en Anglais
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