How to Speak
Open Academy
무료
입문 / 교육 및 교수법, 교육 기술, MIT
4.8
(12)
이 과정은 중요한 상황에서 말하기 능력을 향상시키기 위한 몇 가지 규칙을 배우는 데 초점을 맞추고 있습니다. 학습자는 면접, 논문 방어, 구술 시험 등 다양한 상황에서의 효과적인 발표 방법을 익힐 수 있습니다.
입문
교육 및 교수법, 교육 기술, MIT

이 과정은 통계적 추론과 확률적 사고를 강조하며, 무작위 현상 및 프로세스의 모델링과 분석에 중점을 둡니다. 학습자는 수학적 엄밀함과 개념적 이해를 결합한 필수 모델 및 도구를 탐구하게 됩니다.
22명 이 수강하고 있어요.
난이도 입문
수강기한 무제한





토스페이먼츠
에 관심있는 사람들도 듣는 중!





토스페이먼츠
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확률 모델을 실제 시나리오에 적용하는 능력
통계 데이터를 해석하고 분석하는 기술
확률에 기반하여 정보에 입각한 결정을 내리는 자신감
학습 대상은
누구일까요?
업무 중 통계 데이터 해석에 어려움을 겪는 개인들
향후 학업을 위해 분석 능력을 향상시키고자 하는 학생들
데이터에 기반한 의사결정 능력을 향상시키고자 하는 전문가들
선수 지식,
필요할까요?
미적분학 개념에 대한 기초적인 이해
수학적 추론에 대한 친숙함
데이터 분석 및 통계에 대한 관심
5,618
명
수강생
30
개
수강평
4.9
점
강의 평점
231
개
강의
"언어가 학습의 장벽이 되지 않도록."
세계 유수 기관의 공개 강의를 전합니다.
번역과 자막 작업을 거쳐, 모든 학습자가 원어 부담 없이 강의를 따라갈 수 있도록 돕습니다.
전체
27개 ∙ (21시간 6분)
해당 강의에서 제공:
3. 1. 확률 모델과 공리
51:10
5. 3. 독립성
46:29
6. 4. 카운팅 (Counting)
51:33
7. 5. 이산 확률 변수 I
50:34
8. 6. 이산확률변수 II
50:52
9. 7. 이산 확률 변수 III
50:41
10. 8. 연속확률변수
50:28
11. 9. 다변량 연속 확률 변수
50:50
14. 12. 반복 기댓값 법칙
47:53
15. 13. 베르누이 과정
50:57
16. 14. 포아송 과정 I
52:43
17. 15. 푸아송 과정 II
49:27
18. 16. 마르코프 연쇄 I
52:05
19. 17. 마르코프 연쇄 II
51:24
20. 18. 마르코프 연쇄 III
51:49
21. 19. 약대수의 법칙
50:12
22. 20. 중심 극한 정리
51:22
25. 23. 고전적 통계적 추론 I
49:31
26. 24. 고전적 추론 II
51:49
27. 25. 고전적 추론 III
52:06
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