Imperial College London
Spécialisation Analyse statistique avec R pour la santé publique
Imperial College London

Spécialisation Analyse statistique avec R pour la santé publique

Maîtrisez les statistiques pour la santé publique et apprenez R. Développez vos compétences en matière de réflexion statistique et apprenez les principales méthodes d'analyse de données à l'aide de R

Victoria Cornelius
Alex Bottle

Instructeurs : Victoria Cornelius

37 405 déjà inscrits

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Approfondissez votre connaissance d’un sujet
4.7

(1,755 avis)

niveau Débutant

Expérience recommandée

1 mois
Ă  10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez Ă  votre propre rythme
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Ce que vous apprendrez

  • ReconnaĂ®tre les Ă©lĂ©ments clĂ©s de la pensĂ©e statistique afin de dĂ©fendre le rĂ´le critique des statistiques dans la recherche et la pratique modernes en matière de santĂ© publique

  • DĂ©crire un ensemble de donnĂ©es donnĂ© Ă  partir de zĂ©ro en utilisant des statistiques descriptives et des mĂ©thodes graphiques comme première Ă©tape d'une analyse plus avancĂ©e Ă  l'aide du logiciel R

  • Appliquer les mĂ©thodes appropriĂ©es afin de formuler et d'examiner les associations statistiques entre les variables d'un ensemble de donnĂ©es en R

  • InterprĂ©ter les rĂ©sultats de votre analyse et Ă©valuer le rĂ´le du hasard et des biais dans l'explication de vos rĂ©sultats

Compétences que vous acquerrez

  • CatĂ©gorie : Analyse des DonnĂ©es
  • CatĂ©gorie : ProbabilitĂ©s et statistiques
  • CatĂ©gorie : Statistiques GĂ©nĂ©rales
  • CatĂ©gorie : RĂ©gression
  • CatĂ©gorie : Programmation Statistique
  • CatĂ©gorie : Esprit Critique
  • CatĂ©gorie : Distribution de probabilitĂ©
  • CatĂ©gorie : ÉpidĂ©miologie

Détails à connaître

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Enseigné en Anglais

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Améliorez votre expertise en la matière

  • AcquĂ©rez des compĂ©tences recherchĂ©es auprès d’universitĂ©s et d’experts du secteur
  • MaĂ®trisez un sujet ou un outil avec des projets pratiques
  • DĂ©veloppez une comprĂ©hension approfondie de concepts clĂ©s
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Spécialisation - 4 séries de cours

Introduction aux statistiques et à l'analyse des données en santé publique

COURS 115 heures4.7 (1,501 évaluations)

Ce que vous apprendrez

  • DĂ©fendre le rĂ´le essentiel des statistiques dans la recherche et les pratiques modernes en matière de santĂ© publique

  • DĂ©crire un ensemble de donnĂ©es Ă  partir de zĂ©ro, y compris les caractĂ©ristiques des Ă©lĂ©ments de donnĂ©es et les problèmes de qualitĂ© des donnĂ©es, en utilisant des statistiques descriptives et des mĂ©thodes graphiques dans R

  • SĂ©lectionner et appliquer les mĂ©thodes appropriĂ©es pour formuler et examiner les associations statistiques entre les variables d'un ensemble de donnĂ©es en R

  • InterprĂ©tez les rĂ©sultats de votre analyse et Ă©valuez le rĂ´le du hasard et des biais

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Effectuer des analyses de base en R
Catégorie : Comprendre les distributions de données courantes et les types de variables
Catégorie : Formuler une hypothèse scientifique
Catégorie : Distribution de probabilité
Catégorie : Probabilités et statistiques
Catégorie : Statistiques Générales
Catégorie : La programmation en R

Régression linéaire en R pour la santé publique

COURS 215 heures4.8 (518 évaluations)

Ce que vous apprendrez

  • DĂ©crire les cas oĂą il convient d'utiliser un modèle de rĂ©gression linĂ©aire

  • Lire et vĂ©rifier les variables d'un ensemble de donnĂ©es Ă  l'aide du logiciel R avant d'entreprendre une analyse de modèle

  • Ajuster un modèle de rĂ©gression linĂ©aire multiple avec des interactions, vĂ©rifier les hypothèses du modèle et interprĂ©ter les rĂ©sultats

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Corrélation et dépendance
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Régression
Catégorie : Probabilités et statistiques
Catégorie : Régression linéaire
Catégorie : Statistiques Générales
Catégorie : La programmation en R

Régression logistique en R pour la santé publique

COURS 312 heures4.8 (363 évaluations)

Ce que vous apprendrez

  • DĂ©crire un ensemble de donnĂ©es Ă  partir de zĂ©ro en utilisant des statistiques descriptives et des mĂ©thodes graphiques simples comme première Ă©tape d'une analyse avancĂ©e Ă  l'aide du logiciel R

  • InterprĂ©tez les rĂ©sultats de votre analyse et Ă©valuez le rĂ´le du hasard et des biais en tant qu'explications potentielles

  • Effectuez une analyse de rĂ©gression logistique multiple dans R et interprĂ©tez les rĂ©sultats

  • Évaluez les hypothèses du modèle pour la rĂ©gression logistique multiple dans R

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Régression
Catégorie : Probabilités et statistiques
Catégorie : Statistiques Générales
Catégorie : Programmation Statistique
Catégorie : Régression logistique
Catégorie : La programmation en R

Analyse de survie en R pour la santé publique

COURS 411 heures4.5 (323 évaluations)

Ce que vous apprendrez

  • ExĂ©cutez des diagrammes de Kaplan-Meier et des rĂ©gressions de Cox dans R et interprĂ©tez les rĂ©sultats

  • DĂ©crire un ensemble de donnĂ©es Ă  partir de zĂ©ro, en utilisant des statistiques descriptives et des mĂ©thodes graphiques simples comme première Ă©tape nĂ©cessaire Ă  une analyse plus avancĂ©e

  • DĂ©crivez et comparez quelques mĂ©thodes courantes de choix d'un modèle de rĂ©gression multiple

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Épidémiologie
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Régression
Catégorie : Exécuter et interpréter les courbes de Kaplan-Meier dans R
Catégorie : Probabilités et statistiques
Catégorie : Comprendre les méthodes courantes pour choisir les prédicteurs à intégrer dans un modèle de régression
Catégorie : Statistiques Générales
Catégorie : Programmation Statistique
Catégorie : Construire un modèle de régression de Cox dans R

Instructeurs

Victoria Cornelius
Imperial College London
2 Cours17 661 apprenants

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Larry W.
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