Curso de Diseño experimental e inferencia con R

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Curso de Diseño experimental e inferencia con R

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Descripción del curso

Detalles

Dirigido a:

Profesionales del análisis de datos interesados en diseñar experimentos efectivos para obtener el máximo rigor empírico en sus investigaciones.

CURSO DE NIVEL INTERMEDIO

Para un mejor aprovechamiento de la formación es recomendable tener conocimientos básicos previos sobre R Software.

Comentarios:

Domina los fundamentos clave del diseño y la planificación de experimentos estadísticos con la herramienta R Software. Aplica técnicas estadísticas alternativas (no paramétricas y robustas) para datos que no se ajustan a los supuestos de los enfoques clásicos.

Un curso práctico orientado a estudiantes, profesionales, investigadores y PhD, interesados en:

Consolidar sus conocimientos sobre el diseño y el análisis de experimentos.
Diseñar experimentos optimizados para alcanzar los objetivos de sus análisis.
Conocer las etapas del diseño experimental.
Comparar tratamientos y realizar pruebas de hipótesis.
Dominar las pruebas de análisis de varianza (ANOVA).
Seleccionar el tipo de diseño experimental adecuado: factorial, jerárquico y split-splot.

Competencias

Con aplicación directa a tu día a día profesional

Al finalizar el Curso de Diseño experimental e inferencia con R habrás desarrollado competencias avanzadas para diseñar experimentos con rigor empírico, y serás capaz de:

Diseñar experimentos efectivos para optimizar tu investigación.
Determinar el tamaño de muestra necesario para detectar efectos significativos sin perder recursos.
Seleccionar la prueba de hipótesis correcta para tu investigación y evaluar sus supuestos.
Analizar datos utilizando técnicas estadísticas clásicas, modernas y robustas para tomar decisiones con menor margen de error.
Evaluar tus resultados y el de otros, estimar su potencia estadística y su tamaño de efecto.
Comunicar y representar de manera clara tus resultados.
Dominar el lenguaje estadístico de R Software, una de las competencias profesionales más demandadas en el mercado laboral de la Ciencia de Datos.

Enfoque práctico

La práctica hace al maestro

El Curso de Diseño experimental e inferencia con R, es un programa práctico impartido con la metodología exclusiva de Máxima Formación, 100% on-line y learn by doing (aprender haciendo).

¿Por qué es único?

Porque está diseñado con el enfoque práctico que requieren los profesionales del análisis de datos cuyo objetivo es transformar el saber en habilidades prácticas avanzadas con aplicación directa a su operativa con los datos.

Nuestro programa formativo con enfoque práctico:

Garantiza una curva de aprendizaje progresiva y se adapta a tu nivel de desempeño.
Pone el énfasis en el seguimiento diario de tus necesidades de aprendizaje particulares.
Disfrutas de un asesoramiento de calidad que te permite aplicar los nuevos conocimientos, desde el primer día.

Temario:

Curso de Diseño experimental e inferencia con R

TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE EXPERIMENTOS

El diseño experimental en la actualidad.

• Importancia del diseño y análisis de experimentos.
• Revisión de conceptos importantes.
• Etapas en el diseño de experimentos.
• Tipos de diseño experimental.
• Uso del Software estadístico R.

TEMA 2. COMPARACIÓN DE DOS TRATAMIENTOS

Pruebas de hipótesis para dos muestras.

• Diseño de comparación de muestras aleatorizadas.
• Pruebas de significación.
• Comparación de 2 muestras independientes.
• Comparación de 2 muestras relacionadas.
• Potencia estadística y estimación del tamaño muestral.
• Alternativas al enfoque clásico: pruebas no paramétricas y pruebas robustas.

TEMA 3. COMPARACIÓN DE DOS TRATAMIENTOS EN UN FACTOR

Pruebas de Análisis de Varianza (ANOVA).

• Bloques, replicación y aleatorización.
• Comparación de más de 2 muestras independientes.
• Comparación de más de 2 muestras relacionadas (medidas repetidas).
• Comparaciones múltiples post hoc.
• Potencia estadística y estimación del tamaño muestral.
• Alternativas al enfoque clásico: pruebas no paramétricas y pruebas robustas.
• Diseño completamente aleatorizado.
• Diseño en bloques aleatorizados y cuadrados latinos.

TEMA 4. COMPARACIÓN DE VARIOS TRATAMIENTOS EN DOS FACTORES

Diseños factoriales.

• Diseños factoriales o cruzados.
• Diseños jerárquicos o anidados.
• Diseño split-plot o de parcelas divididas.
• Efectos principales y efectos de interacción.

Titulación:

Tras finalizar esta formación recibirás un diploma expedido por Máxima Formación como garantía de aprovechamiento del curso.

Duración:

60 horas (6 sem)

Fechas:

- Inicio: Todo el año
- Plazo de Matrícula: Abierto
...

Sede principal del centro

Granada: Avda. de la Innovación, 1 - Edificio BIC - 18016 - Granada
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