金融への応用を伴う数学のトピック
Open Academy
このコースでは、金融業界に不可欠な数学的概念と手法を、理論的な数学と実用的な応用を組み合わせて探究します。学習者は、MITの数学者や業界の専門家の指導のもと、線形代数、確率、統計、確率過程などのトピックを学びます。
입문
Statistics, Probability and Statistics, probability
このコースでは、文化的、社会的、経済的、および政策的な関心事に応えるためにデータを活用する方法を紹介します。学習者は、確率と統計の必須概念に加え、回帰分析、計量経済学、データ視覚化などの現代的なデータ分析手法を学びます。
4名 が受講中です。
難易度 入門
受講期間 無制限
回帰分析を実行し、結果を解釈する
データ視覚化と統計分析にRを活用する
A/Bテストの手法を用いて実験の設計と分析を行う
MIT OpenCourseWare
社会的な洞察のためのデータ活用
今日のデータ主導の世界では、データを効果的に分析する方法を理解することは、差し迫った社会・経済問題に取り組む上で極めて重要です。本コースは、データ分析の複雑さを乗りこなすためのツールを提供し、学習者が多様なデータセットから有意義な洞察を導き出せるようにします。
実世界での応用を重視し、回帰分析、ランダム化比較試験、機械学習などの不可欠な手法を網羅しています。統計パッケージRを活用することで、参加者は実践的な実証分析に取り組み、データを解釈して情報に基づいた意思決定を行う能力を高めます。学習が進むにつれて、現代の社会科学研究を支える方法論を徐々に使いこなせるようになるでしょう。
講義 · 23本の動画
講義 01:社会科学者のためのデータ分析 14.310x 入門
第02講:確率の基礎
講義 03:確率変数、分布、および同時分布
第04講:データの収集と集計
第05回:データの要約と記述
第06回:同時分布、周辺分布、および条件付き分布
講師陣
元コース
学習対象は
誰でしょう?
データの効果的な分析に苦心している社会科学者たち
データに基づいた意思決定を目指す政策立案者
統計学を現実世界の課題に応用することに関心がある学生
前提知識、
必要でしょうか?
高校数学の微積分の基礎知識
代数的な概念への精通
社会科学とデータ分析への関心
1,685
受講生
9
受講レビュー
4.8
講座評価
111
講座
"言語が学習の障壁にならないように。"
世界有数の機関による公開講座をお届けします。
翻訳と字幕作業を通じて、すべての学習者が言語の壁を感じることなく講義を受けられるようサポートします。
全体
25件 ∙ (27時間 54分)
講座資料(こうぎしりょう):
4. 第02講:確率の基礎
01:07:54
5. 第03回:確率変数、分布、および同時分布
01:12:09
6. 第04講:データの収集と集積
01:23:53
7. 第05回講義:データの要約と記述
01:08:46
9. 第07講:確率変数の関数
01:20:14
10. 第08講:分布のモーメント
01:18:52
11. 第09講:期待値、分散、および回帰入門
01:08:27
12. 第10講:特殊分布
01:15:27
14. 第12講:推定量の評価と導出
01:06:54
15. 第13講:信頼区間、仮説検定、および検出力の計算
01:16:16
16. 第14講:因果関係
01:15:57
17. 第15講:ランダム化比較試験の分析
01:19:25
19. 第17講:線形モデル
01:20:24
20. 第18講:多変量モデル
40:59
21. 第19講:回帰分析実行における実務上の課題
01:20:02
22. 第20講:欠落変数バイアス
01:20:24
23. 第21講:内生性と操作変数
01:09:21
24. 第22講:実験計画法
01:10:38
25. 第23講:データの可視化
01:22:02
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