University of Colorado Boulder
数据科学和 AI 的统计估算
University of Colorado Boulder

数据科学和 AI 的统计估算

本课程是多个项目的一部分。

Jem Corcoran

位教师:Jem Corcoran

8,661 人已注册

包含在 Coursera Plus

深入了解一个主题并学习基础知识。
4.1

(88 条评论)

中级 等级

推荐体验

灵活的计划
3 周 在 10 小时 一周
自行安排学习进度
86%
大多数学生喜欢此课程
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灵活的计划
3 周 在 10 小时 一周
自行安排学习进度
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您将学到什么

  • 识别 "好 "估算器的特征,并能够比较相互竞争的估算器。

  • 使用最大似然法和矩量法估算技术构建合理的估算器。

  • 构建并解释一个和两个种群均值、一个和两个种群比例以及一个种群方差的置信区间。

要了解的详细信息

可分享的证书

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作业

2 个测验,10 项作业

授课语言:英语(English)

了解顶级公司的员工如何掌握热门技能

Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G 和 L'Oreal 的徽标

积累特定领域的专业知识

此课程作为 的一部分提供
在注册此课程时,您还需要选择一个特定的合作项目。
  • 向行业专家学习新概念
  • 获得对主题或工具的基础理解
  • 通过实践项目培养工作相关技能
  • 获得可共享的职业证书

该课程共有6个模块

欢迎参加课程! 本模块包含开始学习所需的后勤信息!

涵盖的内容

1个视频6篇阅读材料1个非评分实验室

在本模块中,您将学习如何仅根据小样本的信息来估计大群体的参数。您将学习到可用于帮助您区分好坏估计器的理想属性。 我们将回顾期望、方差和协方差的概念,并向您介绍一种正式但直观的估计方法,即 "矩方法"。

涵盖的内容

10个视频11篇阅读材料1个测验3个作业1个编程作业1个非评分实验室

在本模块中,我们将学习什么是似然函数以及最大似然估计的概念。我们将利用最大似然估计值的不变性,为一个和两个参数示例和参数函数构建最大似然估计值(MLE)。

涵盖的内容

5个视频5篇阅读材料2个作业1个编程作业1个非评分实验室

在本模块中,我们将探讨最大似然估计子的大样本特性,包括渐近无偏性和渐近正态性。我们将学习如何计算 "Cramér-Rao 下限",它为我们提供了一个无偏估计器的最小方差基准。

涵盖的内容

5个视频5篇阅读材料2个作业1个编程作业1个非评分实验室

在本模块中,我们将学习 "区间估计 "理论。我们将学习置信区间的定义和正确解释,以及如何在大样本和小样本的基础上为一个未见人群的均值构建置信区间。我们将研究方差已知和未知的情况。

涵盖的内容

5个视频5篇阅读材料1个测验1个作业1个编程作业2个非评分实验室

在本模块中,我们将推广模块 4 的经验,以便为分布均值以外的其他相关量以及其他分布建立置信区间。本模块将更深入地介绍两个样本的置信区间,以及人口方差和比例的置信区间。我们还将学习如何为非正态分布中的相关参数建立置信区间。

涵盖的内容

5个视频5篇阅读材料2个作业1个非评分实验室

获得职业证书

将此证书添加到您的 LinkedIn 个人资料、简历或履历中。在社交媒体和绩效考核中分享。

攻读学位

课程 是 University of Colorado Boulder提供的以下学位课程的一部分。如果您被录取并注册,您已完成的课程可计入您的学位学习,您的学习进度也可随之转移。

 

位教师

授课教师评分
4.4 (30个评价)
Jem Corcoran
University of Colorado Boulder
7 门课程38,598 名学生

提供方

从 概率论与数理统计 浏览更多内容

人们为什么选择 Coursera 来帮助自己实现职业发展

Felipe M.
自 2018开始学习的学生
''能够按照自己的速度和节奏学习课程是一次很棒的经历。只要符合自己的时间表和心情,我就可以学习。'
Jennifer J.
自 2020开始学习的学生
''我直接将从课程中学到的概念和技能应用到一个令人兴奋的新工作项目中。'
Larry W.
自 2021开始学习的学生
''如果我的大学不提供我需要的主题课程,Coursera 便是最好的去处之一。'
Chaitanya A.
''学习不仅仅是在工作中做的更好:它远不止于此。Coursera 让我无限制地学习。'

学生评论

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88 条评论

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已于 Jan 27, 2024审阅

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已于 Mar 8, 2024审阅

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已于 Feb 27, 2024审阅

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