Es ist eine anständige Einführung, die von mehr verschiedenen Beispielen und einem etwas besseren Fluss zwischen den Modulen profitieren könnte.
Experimente mit Python entwerfen und analysieren
Meistern Sie die Grundlagen von Experimentaldesign, Power-Analyse und Hypothesentests in Python, um Ihre geschäftliche oder wissenschaftliche Forschung selbstbewusst zu strukturieren und zu analysieren.
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Über diesen Kurs
Wenn Sie geschäftliche oder wissenschaftliche Entscheidungen allein auf der Grundlage von Rohdaten treffen, kann dies zu kostspieligen Fehlern führen.Um wirklich gültige Schlussfolgerungen zu ziehen, müssen Sie rigorose Experimente entwerfen und die resultierenden Daten mit statistischer Präzision analysieren.
Dieser textbasierte Kurs führt Sie durch die Grundprinzipien des experimentellen Designs und der statistischen Analyse mit Python.Sie werden von der Kernterminologie zur Implementierung von randomisierten Blockdesigns, Faktorexperimenten und robusten Hypothesentests gehen.
Was Sie lernen werden:
- Verstehen Sie die Kernkonzepte des experimentellen Designs, einschließlich unabhängiger Variablen, Behandlungseffekte und Störfaktoren.
- Implementieren Sie randomisierte Block- und Faktorialdesigns in Python mit modernen, typgebundenen statistischen Bibliotheken.
- Führen Sie wesentliche statistische Tests wie T-Tests, ANOVA und Post-hoc-Analysen durch, um signifikante Unterschiede zu identifizieren.
- Führen Sie Trennschärfeanalysen durch und schätzen Sie die Stichprobengrößen mit Cohens d, um sicherzustellen, dass Ihre Experimente statistisch tragfähig sind.
- Behandeln Sie Datenkomplexitäten wie Heteroskedastizität und Interaktionen und wenden Sie nichtparametrische Tests an, wenn Annahmen verletzt werden.
Sie beginnen mit dem grundlegenden Vokabular von Experimenten und tauchen dann in reale Szenarien ein, indem Sie strukturierte schriftliche Erklärungen und klare Python-Code-Beispiele verwenden.Das Material führt Sie Schritt für Schritt von der sauberen Datenaufbereitung mit modernen Pandas-Workflows bis zur endgültigen statistischen Berichterstattung.
Dieser Kurs richtet sich an aufstrebende Datenanalysten, Forscher und Produktmanager, die das Experimentdesign von Grund auf erlernen möchten.Es ist kein vorheriger Hintergrund in der Statistik erforderlich, obwohl eine grundlegende Vertrautheit mit Python-Variablen hilfreich ist.
Beginnen Sie noch heute mit dem Lesen, um eine solide Grundlage für modernes Experimentaldesign zu schaffen und datenbasierte Entscheidungen mit Zuversicht zu treffen.
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