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Python语言导论
第4任务: 1.3 Jupyter Notebook的基本操作
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任务列表
第1任务: 1.0 为什么要学习python语言?
第2任务: 1.1 Python常用IDE简介
第3任务: 1.2 Anaconda的安装与配置
第4任务: 1.3 Jupyter Notebook的基本操作
第5任务: 2.1 python语言的基本语法规则
第6任务: 2.2 python语言的数据类型
第7任务: 2.3 分支结构与循环结构
第8任务: 2.4 自定义函数与错误处理.mp4
第9任务: 2.5 Python中的核心数据分析包介绍
第10任务: 正则1基本概念入门
第11任务: 正则2综合案例
第12任务: 正则3字符集合
第13任务: 正则4通配符
第14任务: 正则5元字符
第15任务: 正则6python中的正则函数
第16任务: 1.0本课有毒,慎入!
第17任务: 1.1统计学和生活的关系
第18任务: 1.2一些基本概念1
第19任务: 1.3一些基本概念2
第20任务: 1.4统计研究的基本步骤
第21任务: 2.1原始数据的频数观察
第22任务: 2.2集中趋势描述指标体系
第23任务: 2.3集中趋势案例的EXCEL分析
第24任务: 2.4离散趋势的案例观察
第25任务: 2.5离散趋势指标体系
第26任务: 2.6离散趋势案例的EXCEL解答
第27任务: 2.7连续变量描述的统计软件实现
第28任务: 3.1分类变量的描述指标体系
第29任务: 3.2相对数应用注意事项
第30任务: 3.3生活中的相对数误用
第31任务: 3.4分类变量描述的统计软件实现
第32任务: 4.1从频数分布到正态分布
第33任务: 4.2正态分布和标准正态分布.mp4
第34任务: 4.3正态分布的应用
第35任务: 4.4正态分布的EXCEL考察
第36任务: 5.1你就是那只山羊!
第37任务: 5.2二项分布的基本特征
第38任务: 5.3二项分布的具体应用
第39任务: 5.4那只山羊还没有走
第40任务: 5.5二项分布在生活中的误用案例
第41任务: 6.1抽样误差与标准误
第42任务: 6.2t分布
第43任务: 6.3点估计与区间估计
第44任务: 6.4可信区间的应用
第45任务: 6.5真实商业案例:洗衣粉国标之争
第46任务: 6.6参数估计的软件实现
第47任务: 7.1为什么要学习假设检验?
第48任务: 7.2假设检验的基本原理
第49任务: 7.3假设检验的标准步骤
第50任务: 7.4一类错误,二类错误与检验效能
第51任务: 7.5假设检验的注意事项
第52任务: 7.6单样本t检验的基本原理
第53任务: 7.7两样本t检验的基本原理
第54任务: 7.8卡方检验的基本原理
第55任务: 7.9常用假设检验方法的统计软件实现
第56任务: 7.10如何正确选择统计分析方法
第57任务: 1.1什么是统计模型
第58任务: 1.2变量的测量尺度
第59任务: 1.3统计模型的分类(上)
第60任务: 1.4统计模型的分类(下)
第61任务: 1.5损失函数与凸函数
第62任务: 1.6控制模型复杂度:正则化
第63任务: 1.7对统计模型的常见误解
第64任务: 2.1回归类模型概述
第65任务: 2.2回归类模型的方法框架
第66任务: 2.3回归类模型的SPSS实现
第67任务: 2.4线性回归模型入门
第68任务: 3.1类别预测模型概述
第69任务: 3.2类别预测模型的实现原理
第70任务: 3.3类别预测模型的方法框架
第71任务: 4.1聚类分析概述
第72任务: 4.2聚类模型的方法框架
第73任务: 4.3聚类分析的软件实现
第74任务: 4.4主成分分析入门
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