Imperial College London
Spécialisation Analyse statistique avec R pour la santé publique
Imperial College London

Spécialisation Analyse statistique avec R pour la santé publique

Maîtrisez les statistiques pour la santé publique et apprenez R. Développez vos compétences en matière de réflexion statistique et apprenez les principales méthodes d'analyse de données à l'aide de R

Victoria Cornelius
Alex Bottle

Instructeurs : Victoria Cornelius

39 694 déjà inscrits

Inclus avec Coursera Plus

Approfondissez votre connaissance d’un sujet
4.7

(1,787 avis)

niveau Débutant

Expérience recommandée

4 semaines à compléter
Ă  10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez Ă  votre propre rythme
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Ce que vous apprendrez

  • ReconnaĂ®tre les Ă©lĂ©ments clĂ©s de la pensĂ©e statistique afin de dĂ©fendre le rĂ´le critique des statistiques dans la recherche et la pratique modernes en matière de santĂ© publique

  • DĂ©crire un ensemble de donnĂ©es donnĂ© Ă  partir de zĂ©ro en utilisant des statistiques descriptives et des mĂ©thodes graphiques comme première Ă©tape d'une analyse plus avancĂ©e Ă  l'aide du logiciel R

  • Appliquer les mĂ©thodes appropriĂ©es afin de formuler et d'examiner les associations statistiques entre les variables d'un ensemble de donnĂ©es en R

  • InterprĂ©ter les rĂ©sultats de votre analyse et Ă©valuer le rĂ´le du hasard et des biais dans l'explication de vos rĂ©sultats

Compétences que vous acquerrez

  • CatĂ©gorie : Statistics
  • CatĂ©gorie : Probability & Statistics
  • CatĂ©gorie : Sampling (Statistics)
  • CatĂ©gorie : Statistical Modeling
  • CatĂ©gorie : Statistical Analysis
  • CatĂ©gorie : Public Health
  • CatĂ©gorie : Data Literacy
  • CatĂ©gorie : Statistical Hypothesis Testing
  • CatĂ©gorie : Statistical Methods
  • CatĂ©gorie : Regression Analysis
  • CatĂ©gorie : Biostatistics
  • CatĂ©gorie : Data Analysis
  • CatĂ©gorie : Descriptive Statistics
  • CatĂ©gorie : R Programming
  • CatĂ©gorie : Statistical Inference
  • CatĂ©gorie : Time Series Analysis and Forecasting
  • CatĂ©gorie : R (Software)
  • CatĂ©gorie : Exploratory Data Analysis
  • CatĂ©gorie : Analytical Skills
  • CatĂ©gorie : Correlation Analysis

Détails à connaître

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Enseigné en Anglais

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Améliorez votre expertise en la matière

  • AcquĂ©rez des compĂ©tences recherchĂ©es auprès d’universitĂ©s et d’experts du secteur
  • MaĂ®trisez un sujet ou un outil avec des projets pratiques
  • DĂ©veloppez une comprĂ©hension approfondie de concepts clĂ©s
  • Obtenez un certificat professionnel auprès de Imperial College London

Spécialisation - série de 4 cours

Ce que vous apprendrez

  • DĂ©fendre le rĂ´le essentiel des statistiques dans la recherche et les pratiques modernes en matière de santĂ© publique

  • DĂ©crire un ensemble de donnĂ©es Ă  partir de zĂ©ro, y compris les caractĂ©ristiques des Ă©lĂ©ments de donnĂ©es et les problèmes de qualitĂ© des donnĂ©es, en utilisant des statistiques descriptives et des mĂ©thodes graphiques dans R

  • SĂ©lectionner et appliquer les mĂ©thodes appropriĂ©es pour formuler et examiner les associations statistiques entre les variables d'un ensemble de donnĂ©es en R

  • InterprĂ©tez les rĂ©sultats de votre analyse et Ă©valuez le rĂ´le du hasard et des biais

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : La programmation en R
Catégorie : Statistiques
Catégorie : Distribution de probabilité
Catégorie : Tests d'hypothèses statistiques
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Inférence statistique
Catégorie : Échantillonnage (statistiques)
Catégorie : Statistiques descriptives
Catégorie : Santé publique
Catégorie : Compétences analytiques
Catégorie : R (logiciel)
Catégorie : Importation/exportation de données
Catégorie : Maîtrise des données

Ce que vous apprendrez

  • DĂ©crire les cas oĂą il convient d'utiliser un modèle de rĂ©gression linĂ©aire

  • Lire et vĂ©rifier les variables d'un ensemble de donnĂ©es Ă  l'aide du logiciel R avant d'entreprendre une analyse de modèle

  • Ajuster un modèle de rĂ©gression linĂ©aire multiple avec des interactions, vĂ©rifier les hypothèses du modèle et interprĂ©ter les rĂ©sultats

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Modélisation statistique
Catégorie : Analyse de corrélation
Catégorie : Analyse statistique
Catégorie : Méthodes statistiques
Catégorie : Statistiques descriptives
Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)
Catégorie : R (logiciel)
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Importation/exportation de données
Catégorie : Probabilités et statistiques
Catégorie : Biostatistique
Catégorie : La programmation en R

Ce que vous apprendrez

  • DĂ©crire un ensemble de donnĂ©es Ă  partir de zĂ©ro en utilisant des statistiques descriptives et des mĂ©thodes graphiques simples comme première Ă©tape d'une analyse avancĂ©e Ă  l'aide du logiciel R

  • InterprĂ©tez les rĂ©sultats de votre analyse et Ă©valuez le rĂ´le du hasard et des biais en tant qu'explications potentielles

  • Effectuez une analyse de rĂ©gression logistique multiple dans R et interprĂ©tez les rĂ©sultats

  • Évaluez les hypothèses du modèle pour la rĂ©gression logistique multiple dans R

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : La programmation en R
Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Modélisation prédictive
Catégorie : Analyse statistique
Catégorie : R (logiciel)
Catégorie : Inférence statistique
Catégorie : Statistiques
Catégorie : Santé publique
Catégorie : Ingénierie des caractéristiques
Catégorie : Probabilités et statistiques
Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)
Catégorie : Nettoyage des données
Catégorie : Data wrangling
Catégorie : Statistiques descriptives

Ce que vous apprendrez

  • ExĂ©cutez des diagrammes de Kaplan-Meier et des rĂ©gressions de Cox dans R et interprĂ©tez les rĂ©sultats

  • DĂ©crire un ensemble de donnĂ©es Ă  partir de zĂ©ro, en utilisant des statistiques descriptives et des mĂ©thodes graphiques simples comme première Ă©tape nĂ©cessaire Ă  une analyse plus avancĂ©e

  • DĂ©crivez et comparez quelques mĂ©thodes courantes de choix d'un modèle de rĂ©gression multiple

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Modélisation statistique
Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Analyse statistique
Catégorie : La programmation en R
Catégorie : Tests d'hypothèses statistiques
Catégorie : Statistiques descriptives
Catégorie : Santé publique
Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Méthodes statistiques
Catégorie : Analyse de corrélation
Catégorie : Biostatistique
Catégorie : Analyse des séries temporelles et prévisions
Catégorie : Probabilités et statistiques

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