University of Colorado Boulder
Statistical Learning for Data Science 专项课程
University of Colorado Boulder

Statistical Learning for Data Science 专项课程

Advanced Stats for Data Science Mastery. Master knowledge and skills to communicate model choices and interpretations effectively

Osita Onyejekwe
James Bird

位教师:Osita Onyejekwe

1,866 人已注册

包含在 Coursera Plus

深入学习学科知识
4.7

(11 条评论)

中级 等级

推荐体验

4 月 完成
在 9 小时 一周
灵活的计划
自行安排学习进度
深入学习学科知识
4.7

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中级 等级

推荐体验

4 月 完成
在 9 小时 一周
灵活的计划
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您将学到什么

  • Express why Statistical Learning is important and how it can be used.

  • Explain the pros and cons of certain models in certain situations.

  • Apply many regression and classification techniques.

要了解的详细信息

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授课语言:英语(English)

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精进特定领域的专业知识

  • 向大学和行业专家学习热门技能
  • 借助实践项目精通一门科目或一个工具
  • 培养对关键概念的深入理解
  • 通过 University of Colorado Boulder 获得职业证书

专业化 - 3门课程系列

Regression and Classification

Regression and Classification

第 1 门课程34小时

您将学到什么

  • Express why Statistical Learning is important and how it can be used.

  • Identify the strengths, weaknesses and caveats of different models and choose the most appropriate model for a given statistical problem.

  • Determine what type of data and problems require supervised vs. unsupervised techniques.

您将获得的技能

类别:Statistical Machine Learning
类别:Probability & Statistics
类别:Applied Machine Learning
类别:Machine Learning
类别:Supervised Learning
类别:Regression Analysis
类别:Statistical Modeling
类别:Statistical Methods
类别:Predictive Modeling
类别:Data Science
类别:Classification And Regression Tree (CART)
类别:R Programming
类别:Statistical Analysis
Resampling, Selection and Splines

Resampling, Selection and Splines

第 2 门课程15小时

您将学到什么

  • Apply resampling methods in order to obtain additional information about fitted models.

  • Optimize fitting procedures to improve prediction accuracy and interpretability.

  • Identify the benefits and approach of non-linear models.

您将获得的技能

类别:Dimensionality Reduction
类别:Regression Analysis
类别:Predictive Modeling
类别:Statistical Inference
类别:Linear Algebra
类别:Statistics
类别:Statistical Modeling
类别:Probability Distribution
类别:Machine Learning Methods
类别:Data Science
类别:Sampling (Statistics)
类别:Statistical Analysis
类别:Statistical Methods
类别:Advanced Analytics
Trees, SVM and Unsupervised Learning

Trees, SVM and Unsupervised Learning

第 3 门课程12小时

您将学到什么

  • Describe the advantages and disadvantages of trees, and how and when to use them.

  • Apply SVMs for binary classification or K > 2 classes.

  • Analyze the strengths and weaknesses of neural networks compared to other machine learning algorithms, such as SVMs.

您将获得的技能

类别:Random Forest Algorithm
类别:Supervised Learning
类别:Artificial Neural Networks
类别:Decision Tree Learning
类别:Machine Learning
类别:Data Science
类别:Classification And Regression Tree (CART)
类别:Statistics
类别:Unsupervised Learning
类别:Dimensionality Reduction
类别:Applied Machine Learning
类别:Predictive Modeling

获得职业证书

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攻读学位

专项课程 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

Osita Onyejekwe
University of Colorado Boulder
5 门课程3,232 名学生

提供方

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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。'
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