Johns Hopkins University

统计推理

本课程是多个项目的一部分。

Brian Caffo, PhD
Roger D. Peng, PhD
Jeff Leek, PhD

位教师:Brian Caffo, PhD

186,544 人已注册

包含在 Coursera Plus

深入了解一个主题并学习基础知识。
4.2

(4,449 条评论)

6 周 完成
在 10 小时 一周
灵活的计划
自行安排学习进度
91%
大多数学生喜欢此课程
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6 周 完成
在 10 小时 一周
灵活的计划
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您将学到什么

  • 了解从数据中得出有关人群或科学真理的结论的过程

  • 描述变异性、分布、极限和置信区间

  • 使用 p 值、置信区间和置换检验

  • 做出明智的数据分析决策

要了解的详细信息

可分享的证书

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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4个模块

本周,我们将重点讨论概率、随机变量、期望等基础知识。

涵盖的内容

10个视频11篇阅读材料1个作业5个编程作业

我们将讨论变异性、分布、极限和置信区间。

涵盖的内容

10个视频4篇阅读材料1个作业3个编程作业

本节课我们将学习区间、测试和 p 值。

涵盖的内容

11个视频5篇阅读材料1个作业3个编程作业

我们将开始研究功率、自引导和置换检验。

涵盖的内容

9个视频4篇阅读材料1个作业3个编程作业1次同伴评审

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。

位教师

授课教师评分
4.3 (206个评价)
Brian Caffo, PhD
Johns Hopkins University
30 门课程1,688,963 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

4.2

4,449 条评论

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  • 2 stars

    4.56%

  • 1 star

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JA
5

已于 Oct 25, 2018审阅

DB
5

已于 May 22, 2017审阅

AA
4

已于 May 10, 2020审阅

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常见问题

¹ 本课程的部分作业采用 AI 评分。对于这些作业,将根据 Coursera 隐私声明使用您的数据。