斯坦福大学的 "统计学导论 "课程向您传授统计思维概念,这些概念对于从数据中学习和交流见解至关重要。课程结束时,您将能够进行探索性数据分析,理解抽样的关键原则,并在多种情况下选择适当的显著性检验。课程内容包括描述统计、抽样和随机对照实验、概率、抽样分布和中心极限定理、回归、常用显著性检验、重抽样、多重比较。
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该课程共有12个模块
本模块概述了课程内容,并回顾了描述性统计中用于信息可视化的主要工具。
涵盖的内容
10个视频2篇阅读材料2个作业
在本模块中,您将了解取样和设计实验的主要概念。您还将了解一些常见的误区以及如何评估此类实验的有效性。
涵盖的内容
6个视频1个作业
在本模块中,您将学习概率的定义以及解决简单和复杂问题所需的基本概率规则。您还将学习如何利用简单的概率规则来为现实生活中的复杂情况创建解决方案的示例。
涵盖的内容
8个视频1个作业
本模块包括数据的经验法则和正态逼近,这是一种在许多统计程序中都会用到的技术。您还将学习二项分布和随机变量的基础知识。
涵盖的内容
10个视频1个作业
在本模块中,您将学习大数定律和中心极限定理。您还将学习如何区分统计分析中不同类型的直方图。
涵盖的内容
9个视频1个作业
本模块涵盖回归,回归可以说是最重要的统计技术,因为它可以解决不同类型的统计问题。您将学习推断、回归以及如何进行回归诊断。
涵盖的内容
10个视频1个作业
在本模块中,您将学习如何在标准情况下构建和解释置信区间。
涵盖的内容
4个视频1个作业
在本模块中,您将了解测试背后的逻辑,学习如何针对不同的样本和情况进行适当的统计测试。您还将了解测试中常见的误解和陷阱。
涵盖的内容
9个视频1个作业
本模块重点介绍计算机密集型统计推断中使用的两种主要方法:蒙特卡罗法和引导法。您将了解这些方法背后的理论原理,以及它们如何应用于回归和构建置信区间等不同情况。
涵盖的内容
5个视频1个作业
本模块侧重于分类数据的三种重要统计分析:齐次方拟合优度检验、齐次方同质性检验和齐次方独立性检验。
涵盖的内容
3个视频1个作业
本模块介绍方差分析的基础知识以及 F 检验在单因子方差分析示例中的应用。
涵盖的内容
5个视频1个作业
在本模块中,您将了解大数据时代出现的重要问题:数据窥探和多重测试谬误。您还将探索数据可重复性和适用性面临挑战背后的原因,以及如何在自己的工作中避免此类问题。
涵盖的内容
3个视频1篇阅读材料1个作业
位教师

人们为什么选择 Coursera 来帮助自己实现职业发展

Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
学生评论
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已于 Feb 4, 2022审阅
The course was very interesting. A lot of concepts were touched up on, but the explanation part was a little less. I can label it as a very good introductory course to Statistics.
已于 Dec 28, 2021审阅
There is much calculus involved which makes me hard to digest the materials (I have not completed calculus yet), but overall an informative course from Stanford online.
已于 Aug 11, 2022审阅
Gives a great overview of every important topic in statistics. However, lots of things aren't explained thoroughly. I had to use other websites to gain a sufficient understanding of lots of material.
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