Ce cours présente les modèles de régression linéaire simple et multiple. Ces modèles vous permettent d'évaluer la relation entre les variables d'un ensemble de données et une variable de réponse continue. Existe-t-il une relation entre l'attrait physique d'un professeur et les résultats de l'évaluation de ses étudiants ? Peut-on prédire les résultats d'un enfant en fonction de certaines caractéristiques de sa mère ? Dans ce cours, vous apprendrez la théorie fondamentale de la régression linéaire et, à l'aide d'exemples de données, vous apprendrez à ajuster, examiner et utiliser des modèles de régression pour étudier les relations entre plusieurs variables, en utilisant les logiciels statistiques gratuits R et RStudio.

Régression linéaire et modélisation
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Régression linéaire et modélisation
Ce cours fait partie de Spécialisation "Analyse de données avec R"
Instructeur : Mine Çetinkaya-Rundel
103 924 déjà inscrits
Inclus avec
1,785 avis
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Data Analysis Software
- Catégorie : Regression Analysis
- Catégorie : Probability & Statistics
- Catégorie : Statistical Analysis
- Catégorie : Correlation Analysis
- Catégorie : Statistical Modeling
- Catégorie : Model Evaluation
- Catégorie : Statistics
- Catégorie : Mathematical Modeling
- Catégorie : Exploratory Data Analysis
- Catégorie : Statistical Inference
- Catégorie : Predictive Modeling
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : R Programming
- Catégorie : R (Software)
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8 devoirs
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- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
- Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
- Obtenez un certificat professionnel partageable

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Offert par
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Johns Hopkins University

Illinois Tech

University of Michigan
Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?

Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
Avis des étudiants
- 5 stars
80,44 %
- 4 stars
15,85 %
- 3 stars
2,91 %
- 2 stars
0,28 %
- 1 star
0,50 %
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Révisé le 21 sept. 2016
Very good course. while it does not cover everything. the teacher does a great job explaining things in a simple manner. My feed back would be to move ANOVA into this module.
Révisé le 2 août 2023
Amazing course! Learned so much and can't wait to apply it as a (hopeful) Duke student. Makes me even more thrilled to apply as a statistical science major this fall 2024!
Révisé le 20 juin 2018
This was the first course where I started noticing that I'm really learning and was able to apply some of the earned knowledge at work.Totally recommended.

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