University of Colorado Boulder
Modeling and Predicting Climate Anomalies 专项课程
University of Colorado Boulder

Modeling and Predicting Climate Anomalies 专项课程

Master Climate Data Analysis and Modeling. Learn to analyze climate data, evaluate global policies, and apply machine learning to predict extreme climate events.

Osita Onyejekwe

位教师:Osita Onyejekwe

包含在 Coursera Plus

深入学习学科知识
中级 等级

推荐体验

4 周 完成
在 10 小时 一周
灵活的计划
自行安排学习进度
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您将学到什么

  • Analyze global climate policies and their impact

  • Apply statistical analysis techniques in Python to model and interpret climate data using tools like SciPy and NumPy

  • Develop and implement machine learning models to predict extreme climate events and analyze climate anomalies using real-world datasets

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授课语言:英语(English)

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  • 向大学和行业专家学习热门技能
  • 借助实践项目精通一门科目或一个工具
  • 培养对关键概念的深入理解
  • 通过 University of Colorado Boulder 获得职业证书

专业化 - 3门课程系列

您将学到什么

  • Identify climate goals and policies, such as the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. 

  • Describe the impacts of climate change.

  • Evaluate the technological, economic, and policy challenges associated climate change mitigation strategies.

您将获得的技能

类别:Climate Change Mitigation
类别:Forecasting
类别:Environmental Policy
类别:Emerging Technologies
类别:Environment
类别:Sustainable Technologies
类别:Policy Analysis
类别:International Relations
类别:Environmental Science
类别:Pollution Prevention
类别:Energy and Utilities
类别:Climate Change Adaptation
类别:Governance
类别:Public Policies

您将学到什么

  • Visualize and interpret climate anomalies using statistical analysis.

  • Use APIs to import climate data from government portals.

  • Visualize data in Python with matplotlib. 

您将获得的技能

类别:Pandas (Python Package)
类别:Data Visualization Software
类别:Data Manipulation
类别:Application Programming Interface (API)
类别:Matplotlib
类别:Statistical Analysis
类别:Anomaly Detection
类别:Data Visualization
类别:Data Analysis
类别:Regression Analysis
类别:Statistical Modeling
类别:Data Collection
类别:Data Science
类别:Time Series Analysis and Forecasting

您将学到什么

  • Analyze and differentiate between various machine learning algorithms, including unsupervised and supervised methods

  • Apply dimensionality reduction techniques, such as Principal Component Analysis (PCA) and Singular Value Decomposition (SVD), to complex datasets

  • Implement supervised learning algorithms using Python, and evaluate their performance through practical exercises and real-world case studies.

  • Develop and apply effective clustering methods to analyze and segment data

您将获得的技能

类别:Supervised Learning
类别:Unsupervised Learning
类别:Regression Analysis
类别:Dimensionality Reduction
类别:Artificial Neural Networks
类别:Machine Learning
类别:Data Processing
类别:Scikit Learn (Machine Learning Library)
类别:Data Science
类别:Feature Engineering
类别:Classification And Regression Tree (CART)
类别:Machine Learning Algorithms
类别:Predictive Modeling
类别:Statistical Analysis
类别:Applied Machine Learning

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位教师

Osita Onyejekwe
University of Colorado Boulder
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自 2018开始学习的学生
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自 2020开始学习的学生
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