倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)碩士課程旨在為學(xué)生提供全面的理論基礎(chǔ),以及數(shù)據(jù)科學(xué)的技術(shù)和實(shí)踐技能。必修課程將為學(xué)生提供數(shù)據(jù)、計(jì)算方法和統(tǒng)計(jì)分析的一些基本知識(shí)和技能。如果你想提前打好學(xué)習(xí)基礎(chǔ),做好課程預(yù)習(xí)準(zhǔn)備工作,可以先了解一下數(shù)據(jù)科學(xué)碩士必修課程的主要內(nèi)容,詳情如下。
你將學(xué)習(xí)四門必修課,其中之一是頂點(diǎn)工程,你需要對(duì)你選擇的已獲批準(zhǔn)的主題進(jìn)行深入研究,這里我們不做過(guò)多的討論。其他三門必修課的主要內(nèi)容如下:
1、管理和可視化數(shù)據(jù)
這門課程的重點(diǎn)是數(shù)據(jù)操作和可視化的基本原理和最佳實(shí)踐。課程的前五周將重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)操作,涵蓋了數(shù)據(jù)類型和數(shù)據(jù)模型等基本概念。學(xué)生將學(xué)習(xí)如何創(chuàng)建數(shù)據(jù)模型實(shí)例、如何將數(shù)據(jù)加載到其中,以及操作和查詢數(shù)據(jù)。課程的后五周將集中于數(shù)據(jù)可視化,從使用各種統(tǒng)計(jì)圖的探索性數(shù)據(jù)分析開始。課程將解釋用于評(píng)估二元分類器的可視化,如接收器操作曲線圖和精度召回圖。
2、數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)方法
本課程涵蓋了數(shù)據(jù)分析中最常用的統(tǒng)計(jì)方法。除了標(biāo)準(zhǔn)的推斷方法,如參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、線性模型和邏輯回歸,課程還包括了蒙特卡羅方法、bootstrap、EM算法、排列檢驗(yàn)、基于局部擬合的回歸、因果推斷和錯(cuò)誤發(fā)現(xiàn)率。軟件R是本課程不可或缺的一部分,提供數(shù)據(jù)分析的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
3、機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)挖掘
機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)挖掘是統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)之間的新興領(lǐng)域,專注于預(yù)測(cè)、分類和聚類的統(tǒng)計(jì)目標(biāo),并特別面向數(shù)據(jù)集很大的環(huán)境,即所謂的“大數(shù)據(jù)”世界。本課程將從線性回歸的經(jīng)典統(tǒng)計(jì)方法開始,然后在此框架的基礎(chǔ)上從統(tǒng)計(jì)學(xué)的角度介紹機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)挖掘方法。本課程還涵蓋了一系列現(xiàn)代非線性方法,如樣條方法、廣義加法模型、決策樹、隨機(jī)森林、bagging、boosting和支持向量機(jī),以及更高級(jí)的線性方法,如嶺回歸、套索、線性判別分析、k-均值聚類、最近鄰法。
除上述必修課程之外,學(xué)習(xí)倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)碩士課程的學(xué)生還可以選擇各種選修課,從人工智能和深度學(xué)習(xí),貝葉斯機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)分布式計(jì)算,到金融統(tǒng)計(jì)和計(jì)算數(shù)據(jù)科學(xué)。如果你可以把上面的必修課預(yù)習(xí)好,那么這些選修課學(xué)習(xí)起來(lái)會(huì)更容易。
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