This course develops the mathematical tools needed to count, measure uncertainty, and reason about random processes, which are central to computer science, data analysis, and algorithm design. Building on the logical foundations from the first course, it introduces combinatorial counting techniques and probability theory through a discrete, computation-oriented lens.

Discrete Math for Computer Science - Counting & Probability
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Discrete Math for Computer Science - Counting & Probability
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Discrete Mathematical Tools for Computer Science“

Dozent: Kenneth Wai-Ting Leung
Bei enthalten
Empfohlene Erfahrung
Was Sie lernen werden
Use propositional and predicate logic to model and reason about computer science problems.
Use permutations, combinations, and inclusion–exclusion to solve combinatorial problems.
Analyse uncertainty using probability, conditional probability, and random variables.
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Advanced Mathematics
- Kategorie: Mathematical Theory & Analysis
- Kategorie: Bayesian Statistics
- Kategorie: Arithmetic
- Kategorie: Deductive Reasoning
Wichtige Details

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Februar 2026
7 Aufgaben
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Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse
- Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
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In diesem Kurs gibt es 8 Module
This module teaches how to count arrangements, selections, and possibilities using permutations, combinations, binomial coefficients, and inclusion-exclusion. It covers probability fundamentals, conditional probability, random variables, and iconic problems like the Monty Hall dilemma to handle uncertainty. These tools are crucial for analyzing algorithm efficiency, game design, randomized systems, machine learning, and risk assessment.
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1 Lektüre
Counting techniques provide systematic methods for determining the number of possible outcomes in discrete structures. This topic introduces basic counting principles such as the sum rule and product rule.
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15 Videos1 Lektüre1 Aufgabe
This topic studies methods for counting arrangements and selections of objects. It distinguishes between ordered and unordered selections and introduces formulas for permutations and combinations.
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16 Videos1 Lektüre1 Aufgabe
Binomial coefficients arise in counting combinations and in the expansion of binomial expressions. This topic covers the binomial theorem, Pascal’s identity, and important combinatorial identities.
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13 Videos1 Lektüre1 Aufgabe
The inclusion–exclusion principle provides a systematic way to count elements in overlapping sets. It is widely used in counting problems involving unions of multiple sets.
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13 Videos1 Lektüre1 Aufgabe
This topic introduces probability as a measure of uncertainty based on counting outcomes. It defines experiments, sample spaces, events, and basic probability rules.
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21 Videos1 Lektüre1 Aufgabe
Conditional probability measures the likelihood of events given prior information. This topic introduces independence and Bayes’ theorem, enabling probabilistic reasoning in real-world decision making.
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15 Videos1 Lektüre1 Aufgabe
Random variables assign numerical values to outcomes of random experiments. This topic covers discrete and continuous distributions, expectation, and variance, forming the foundation of probability modeling.
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28 Videos1 Lektüre1 Aufgabe
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