É uma introdução decente, mas poderia se beneficiar de exemplos mais diversos e um fluxo ligeiramente melhor entre os módulos.
Projetando e Analisando Experimentos com Python
Domine os fundamentos do design experimental, análise de poder e teste de hipóteses em Python para estruturar e analisar com confiança sua pesquisa comercial ou científica.
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Sobre este curso
Tomar decisões comerciais ou científicas baseadas apenas em dados brutos pode levar a erros dispendiosos.Para tirar conclusões verdadeiramente válidas, você deve projetar experimentos rigorosos e analisar os dados resultantes com precisão estatística.
Este curso baseado em texto orienta você através dos princípios fundamentais de design experimental e análise estatística usando Python.Você progredirá da compreensão da terminologia central para implementar projetos de blocos aleatórios, experimentos fatoriais e fluxos de trabalho robustos de teste de hipóteses.
O que você vai aprender:
- Entenda os conceitos básicos do projeto experimental, incluindo variáveis independentes, efeitos do tratamento e fatores de confusão.
- Implemente projetos de blocos aleatórios e fatoriais em Python usando bibliotecas estatísticas modernas e com sugestões de tipo.
- Realizar testes estatísticos essenciais, como testes t, ANOVA e análises pós-hoc para identificar diferenças significativas.
- Realize análises de poder e estime tamanhos de amostra usando o d de Cohen para garantir que seus experimentos sejam estatisticamente viáveis.
- Endereçar complexidades de dados como heteroscedasticidade e interações, e aplicar testes não paramétricos quando as suposições forem violadas.
Você começará com o vocabulário fundamental de configurações experimentais antes de mergulhar em cenários do mundo real através de explicações escritas estruturadas e exemplos claros de código Python.O material guia você passo a passo desde a preparação de dados limpos usando fluxos de trabalho pandas modernos até o relatório estatístico final.
Este curso é projetado para aspirantes a analistas de dados, pesquisadores e gerentes de produto que querem aprender design experimental a partir do zero.Não é necessário conhecimento prévio em estatística, embora uma familiaridade básica com as variáveis Python seja útil.
Comece a ler hoje para construir uma base sólida em design experimental moderno e tomar decisões orientadas por dados com confiança.
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2 h 42 min de conteúdo prático
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Perguntas frequentes
O que preciso para fazer este curso? +
Só um celular ou computador com internet. Sem instalações nem hardware especial.
Como faço para pagar? +
Com cartão via Stripe. Não guardamos dados do cartão — o Stripe processa com segurança.
Posso pedir reembolso? +
Sim — reembolso integral em 14 dias, sem perguntas.
Por quanto tempo terei acesso? +
Para sempre. Uma vez comprado, o curso é seu para revisar quando quiser.
Vou receber um certificado? +
Sim. Ao concluir, você recebe um certificado que pode adicionar ao seu perfil do LinkedIn.
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