The objective of this course is to introduce Markov Chain Monte Carlo Methods for Bayesian modeling and inference, The attendees will start off by learning the the basics of Monte Carlo methods. This will be augmented by hands-on examples in Python that will be used to illustrate how these algorithms work. This will be the second course in a specialization of three courses .Python and Jupyter notebooks will be used throughout this course to illustrate and perform Bayesian modeling with PyMC3. The course website is located at https://sjster.github.io/introduction_to_computational_statistics/docs/index.html. The course notebooks can be downloaded from this website by following the instructions on page https://sjster.github.io/introduction_to_computational_statistics/docs/getting_started.html.
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다음 특화 과정의 3개 강좌 중 2번째 강좌:
초급 단계
1. Experience with Data Science using the PyData Stack of NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-learn.
2. Course 1 in this Specialization.
완료하는 데 약 15시간 필요
영어
직원에게 수요가 높은 기술을 교육하면 회사가 이점을 얻을 수 있습니까?
비즈니스를 위한 Coursera 경험해 보기배울 내용
1. Markov Chain Monte Carlo algorithms
2. Implementing the above in Python
3. Assess the performance of Bayesian models
귀하가 습득할 기술
- Bayesian
- Scipy
- Scikit-Learn
- MCMC
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강의 계획표 - 이 강좌에서 배울 내용
완료하는 데 5시간 필요
Topics in Model Performance
완료하는 데 5시간 필요
13개 동영상 (총 31분), 5 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
완료하는 데 5시간 필요
The Metropolis Algorithms for MCMC
완료하는 데 5시간 필요
8개 동영상 (총 29분), 1 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
완료하는 데 4시간 필요
Gibbs Sampling and Hamiltonian Monte Carlo Algorithms
완료하는 데 4시간 필요
7개 동영상 (총 28분), 2 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
Introduction to Computational Statistics for Data Scientists 특화 과정 정보

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