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指南|哈佛大学数据科学项目介绍

2022-03-08 16:54:30来源:考而思在线阅读量:353

摘要

一、学生能力培养建立统计模型,了解其力量和局限性设计一个实验使用机器学习和优化来决策获取、清洁和管理数据可视化数据,用于勘探、分析和通信团队内部协作提供可重复的数据分析管理和分析大量数据集组装计算管道,从广泛可用的工具支持数据科学根据政策、隐私、安全和道德考虑开展数据科学活动将解决问题的策略应用于开放式问题二、课程设置核心课程:数据科学1:数据科学导论数据科学2:数据科学的先进主题高级科学计算:数

一、学生能力培养

指南|哈佛大学数据科学项目介绍

建立统计模型,了解其力量和局限性

设计一个实验

使用机器学习和优化来决策

获取、清洁和管理数据

可视化数据,用于勘探、分析和通信

团队内部协作

提供可重复的数据分析

管理和分析大量数据集

组装计算管道,从广泛可用的工具支持数据科学

根据政策、隐私、安全和道德考虑开展数据科学活动

将解决问题的策略应用于开放式问题

二、课程设置

核心课程:

数据科学 1:数据科学导论

数据科学 2:数据科学的先进主题

高级科学计算:数据分析、推理和优化的随机方法

计算科学交流:系统开发

数据科学中的批判性思维

研究课程:数据科学顶石研究项目课程应用计算独立研究

热门选修课:数据系统可视化机器学习人工智能高级机器学习机器学习时间系列–预测线性模型通用线性模型统计机器学习

三、先休课程要求

学校表示建议具有自然科学、数学、计算机科学或工程学学士学位的学生申请。

对于哈佛大学数据科学专业硕士课程的申请人来说,没有正式的先修课要求。然而学校官网表示,成功的申请人确实需要有足够的计算机科学、数学和统计学背景,包括至少一种编程语言的流利程度以及微积分、线性代数和统计推理方面的知识。

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