A rigorous introduction to the theory of Bayesian Statistical Inference and Data Analysis, including prior and posterior distributions, Bayesian estimation and testing, Bayesian computation theories and methods, and implementation of Bayesian computation methods using popular statistical software.

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Bayesian Computational Statistics
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung fĂźr Advanced Statistical Techniques for Data Science

Dozent: Shahrzad (Sarah) Jamshidi
Bei enthalten
Empfohlene Erfahrung
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Statistical Modeling
- Kategorie: Probability Distribution
- Kategorie: Statistical Software
- Kategorie: Bayesian Statistics
- Kategorie: Statistical Inference
- Kategorie: Statistical Analysis
- Kategorie: Markov Model
- Kategorie: R Programming
- Kategorie: Data Analysis
- Kategorie: Statistical Programming
- Kategorie: Regression Analysis
- Kategorie: Simulations
- Kategorie: Probability
- Kategorie: Statistical Methods
Wichtige Details

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32 Aufgaben
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- Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
- Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
- Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 9 Module
Welcome to MATH 574 Bayesian Computational Statistics! This module covers the ideas of Bayesian inference. It focuses on a framework for Bayesian inference and discusses the general approach to computation.
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11 Videos5 LektĂźren4 Aufgaben1 Diskussionsthema1 Unbewertetes Labor
This module equips students with a solid foundation in Bayesian inference for single parameter models, emphasizing both theoretical understanding and practical application.
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17 Videos4 LektĂźren4 Aufgaben1 Unbewertetes Labor
This module provides an overview of Bayesian inference for multiparameter models, focusing on handling normal data, employing conjugate priors, and applying multivariate normal models to practical scenarios.
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13 Videos5 LektĂźren4 Aufgaben3 Unbewertete Labore
This module provides an understanding of large-sample inference and frequency properties in Bayesian analysis, focusing on normal approximations, large-sample theory, and the evaluation of Bayesian methods from a frequentist perspective.
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14 Videos4 LektĂźren4 Aufgaben1 Unbewertetes Labor
This module provides an overview of hierarchical models within Bayesian inference, focusing on constructing priors, understanding exchangeability, performing analysis, and ensuring model validity and improvement.
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9 Videos4 LektĂźren4 Aufgaben1 Unbewertetes Labor
This module provides a comprehensive understanding of Bayesian computation techniques, emphasizing numerical integration, simulation methods, and advanced Markov chain algorithms. Students will gain practical skills in implementing these methods and debugging computational issues.
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12 Videos4 LektĂźren4 Aufgaben1 Unbewertetes Labor
This module consists of an overview of regression models in Bayesian inference, focusing on foundational principles, hierarchical linear models, and generalized linear models, with practical applications and advanced techniques.
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19 Videos4 LektĂźren4 Aufgaben1 Unbewertetes Labor
This module covers advanced topics in Bayesian inference, focusing on the setup, interpretation, and application of mixture models, as well as addressing computational challenges and integrating mixture models with multivariate data analysis.
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9 Videos3 LektĂźren3 Aufgaben1 Unbewertetes Labor
This module contains the summative course assessment that has been designed to evaluate your understanding of the course material and assess your ability to apply the knowledge you have acquired throughout the course.
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1 Aufgabe
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Auf einen Abschluss hinarbeiten
Dieses Kurs ist Teil des/der folgenden Studiengangs/Studiengänge, die von Illinois Techangeboten werden. Wenn Sie zugelassen werden und sich immatrikulieren, kÜnnen Ihre abgeschlossenen Kurse auf Ihren Studienabschluss angerechnet werden und Ihre Fortschritte kÜnnen mit Ihnen ßbertragen werden.š
ÂDozent

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