Les modèles linéaires, comme leur nom l'indique, établissent une relation entre un résultat et un ensemble de prédicteurs d'intérêt en utilisant des hypothèses linéaires. Les modèles de régression, un sous-ensemble de modèles linéaires, constituent l'outil d'analyse statistique le plus important dans la boîte à outils d'un scientifique des données. Ce cours couvre l'analyse de régression, les moindres carrés et l'inférence à l'aide de modèles de régression. Les cas particuliers du modèle de régression, l'ANOVA et l'ANCOVA seront également abordés. L'analyse des résidus et de la variabilité sera étudiée. Le cours couvrira la pensée moderne sur la sélection des modèles et les nouvelles utilisations des modèles de régression, y compris le lissage des nuages de points.

Modèles de régression

Modèles de régression
Ce cours fait partie de plusieurs programmes.



Instructeurs : Brian Caffo, PhD
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3,376 avis
Ce que vous apprendrez
Utiliser l'analyse de régression, les moindres carrés et l'inférence
Comprendre les cas de modèles ANOVA et ANCOVA
Étudier l'analyse des résidus et de la variabilité
Décrire les nouvelles utilisations des modèles de régression, telles que le lissage du nuage de points
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Inférence statistique
- Catégorie : Analyse de régression
- Catégorie : Tests d'hypothèses statistiques
- Catégorie : Modélisation statistique
- Catégorie : Régression logistique
- Catégorie : Évaluation du modèle
- Catégorie : Science des données
- Catégorie : Probabilités et statistiques
- Catégorie : Analyse statistique
- Catégorie : Méthodes statistiques
- Catégorie : Analyse des données
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Statut : Essai gratuitWesleyan University
Statut : Essai gratuitDuke University
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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
64,32 %
- 4 stars
22,84 %
- 3 stars
7,55 %
- 2 stars
2,96 %
- 1 star
2,31 %
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Révisé le 2 août 2017
Great introductory course on Regression Models. Super practical and well explained. Definitely doing the exercises and final project is a must to get all the learnings!
Révisé le 16 oct. 2017
It is very interesting, however is difficult to follow the math explanations, it could be more easy with practical examples.... like the final assignment, it was difficult to me.
Révisé le 1 mars 2017
This course has been the most difficult in the Dara Science track so far, but you get a more in depth knowledge in data analysis and interpretation based on statistical models.
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