曙海教学优势
本课程以项目实现为导向,面向企事业项目实际需要,秉承二十一年积累的教学品质,老师将会与您分享设计的全流程以及工具的综合使用经验、技巧。线上/线下/上门皆可,课程可定制,热线:4008699035。
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MATLAB中的统计方法培训
课程要求
导入和组织数据 |
目标: 了解MATLAB和统计工具箱中的各种读入数据的方法和支持的数据类型。 ·导入数据 ·数据类型 ·数据集矩阵 ·数据合并 ·数据分类 ·缺失数据 |
分析数据 |
目标:本章介绍如何对数据集进行基本的统计分析,包括显示和概要统计分析。 ·描述统计学 ·中心 ·散度 ·统计显示 ·分组数据 |
分布 |
目标: 使用统计工具箱中的函数来产生不同概率分布,对给定的数据集拟合一个分布。 ·概率分布 ·分布参数 ·比较和拟合分布 ·非参数化拟合 ·分布目标 |
假设检验 |
目标: 使用统计工具箱来判断对数据集的断言是否准确。假设检验的常见应用,比如比较两个分布,确定置信区间等。 ·假设检验 ·正态分布检验 ·非正态分布检验 |
方差分析 |
目标: 使用统计工具箱中的函数比较多组数据的采样平均值,找到数据组之间的显著区别。 ·多种比较 ·One-way ANOVA ·N-way ANOVA ·MANOVA ·Nonnormal ANOVA ·分类相关 |
回归 |
目标:对数据集进行线性和非线性模型,介绍提高模型质量的俄方法。 ·线性回归模型 ·设计矩阵 ·执行线性回归 ·增加和减少预测器 ·加强鲁棒性 ·广义线性回归 ·非线性回归 |
处理多维数据 |
目标:了解对数据集降维的方法,对数据进行分类。 · 特征转换 · 特征选择 · 分类 · 聚类 |
随机数和仿真 |
目标:使用随机数仿真系统的不确定性。主要介绍产生各种不同分布的随机数和随机数声生成的算法。 ·子举和仿真 ·随机数生成器 ·随机数流 ·任意分布 |