Modelos Lineares
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O objetivo deste curso é apresentar os principais conceitos por trás da regressão linear simples e das suas variações mais comuns, a regressão logística e a regressão múltipla. Vamos essa que é uma das mais importantes técnicas de estatística e análise de dados. Vamos explorar quando é razoável aplicar essa técnica e como ajustá-la utilizando o R. Também vamos abordar interpretação de parâmetros, testes de hipóteses e técnicas para avaliar se nossos modelos estão bem ajustados.

 

15 horas de curso intercalando teoria e prática.

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Você sairá apta(o) a:

Você sairá desse curso apta(o) a:

  • Implementar modelos de regressão linear múltipla no R.
  • Implementar modelos de regressão logística no R.
  • Interpretar e testar hipóteses sobre os parâmetros da regressão.
  • Avaliar a qualidade e validade dos modelos ajustados.

Ementa:

Você sairá desse curso apta(o) a:Ementa do Curso:

    Este curso cobre os seguinte conteúdos ao longo de aulas online e ao vivo, intercalando prática e teoria: 

  • Introdução
    • O que é e quando usar regressão linear
    • O que são parâmetros e como interpretá-los
    • Ajuste
    • Implementação de modelos de regressão linear no R
  • Transformações nas variáveis
    • Interações de variáveis
    • Testando hipóteses
    • Construindo intervalos de confiança
    • Construindo testes de hipóteses
  • Regressão Logística
    • Definição
    • Probabilidades vs Classes
    • Matriz de Confusão
    • Curva ROC
  • O valor p
    • Diagnóstico
    • Avaliando as suposições do modelo
    • Avaliando outliers
    • Avaliando a qualidade do ajuste

O que vou receber?

Acesso à plataforma

As aulas e todos os materiais do curso serão disponibilizados pela nossa plataforma.

Curso 100% on-line

As aulas são ao vivo, mas ficam gravadas e a disposição por 1 ano.

Certificado de conclusão

Entrega por e-mail após a conclusão do curso.

Ministrado em português.

Consulta as nossas sugestões de pré-requisitos abaixo.

Como será o curso?

Aulas online, em tempo real, com um(a) professor(a) e um(a) monitor(a).

Diversos exercícios “para casa” para praticar e tirar dúvidas.

Projeto de análise de dados para aplicar o conteúdo aprendido.

Gravação das aulas disponíveis por pelo menos 1 ano.

Pré-requisitos

Interesse por Ciência de Dados.

Noções de sistemas operacionais (Linux, Mac ou Windows).

Conhecimentos básicos de computação: criação de arquivos e pastas, instalação de programas, navegação na internet.

Uma conta de e-mail Google para acessar o Google Classroom.

Últimas versões do R e do RStudio instaladas

Especialistas que facilitarão sua jornada:

Fernando Corrêa

Bacharel e mestrando em Estatística pelo IME-USP. Foi Diretor-técnico da Associação Brasileira de Jurimetria. Usa R para tudo, mas tem interesse especial em web scraping, visualização de dados e modelagem bayesiana.

Julio Trecenti

Faxineiro de dados. Doutorando em Estatística pelo IME-USP. Secretário-geral da Assoc. Brasileira de Jurimetria (ABJ). Conselheiro do CONFE. Trabalha com web scraping, arrumação de dados, construção de modelos preditivos, APIs e dashboards em Shiny.

Daniel Falbel

Bacharel em Estatística pelo IME. Engenheiro de software na RStudio. Trabalha diariamente com R há mais de 6 anos. É interessado por tudo que tem a ver com R, Machine Learning e Estatística.

Athos Damiani

Bacharel em Estatística pelo IME-USP e mestrando em IA pela Poli-USP. Trabalhou com modelos preditivos, web scraping e visualização/dashboards para ABJ, IBOPE, ClearSale, EDP e Itaú. Se interessa por tudo ligado ao R e à Estatística.

William de Amorim

Doutor em Estatística pelo IME-USP com projeto de pesquisa na área de poluição do ar. Trabalhando diaramente com análise de dados e programação em R. Escritor nas horas vagas.

Beatriz Milz

Doutoranda em Ciência Ambiental no IEE-USP. É co-organizadora da comunidade R-Ladies São Paulo, e instrutora da Carpentries. Usa o R no dia-a-dia, e se interessa no uso de R para pesquisa reprodutível.

Caio Lente

Mestrando em Ciência da Computação no IME-USP e cientista de dados na Terranova Consultoria. Programador desde os 15 anos, começou a se apaixonar pelo R em 2016 e agora não fala em outra coisa. Metido a designer, maníaco da organização e metade texano.


Sim, você receberá o certificado ao final do curso (sujeito à entrega de atividades solicitadas durante as aulas). Nele constará o nome do curso cumprido e a carga horária específica delimitada na página do curso. O certificado é individual e terá o mesmo nome que você utilizou na compra.

Sim, as aulas ao vivo são gravadas e disponibilizadas para as pessoas inscritas por pelo menos 1 ano.

Após a confirmação da compra, você receberá um e-mail de nossa equipe com a confirmação de sua inscrição. Nele, enviamos o link para o manual de acesso com as informações para entrar na turma pelo Google Sala de Aula e outras orientações importantes. Você também pode acessar informações sobra a sua compra criando uma conta aqui no nosso site e acessando a sessão "Meus Pedidos".

Caso você não receba e-mail de confirmação antes do curso começar, primeiramente dê uma olhada na sua caixa de spam. Caso não esteja lá, basta enviar um e-mail para contato@curso-r.com informando o curso comprado e o seu e-mail de compra. Resolveremos o seu problema o quanto antes!

Para compras diretamente no site trabalhamos com pagamentos por cartão de crédito, boletos, PIX. Você também pode realizar o seu pagamento por transferência bancária, para isso solicitamos que envie um e-mail para contato@curso-r.com informando o curso desejado.

Depende do curso e também do pacote escolhido (se houver). Todas as informações necessárias para ingressar em qualquer curso da Curso-R pode ser encontrada na sua respectiva página. Caso você opte por comprar vários cursos de uma vez, as trilhas são pacotes promocionais de cursos com grandes descontos. O preço das trilhas pode ser encontrado também nas suas respectivas páginas.

Envie um e-mail para contato@curso-r.com.


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