Es un curso sólido. La estructura es lógica y la mayoría de los ejemplos fueron útiles.Podría usar algunos escenarios más del mundo real.
Inferencia Causal y DAGs en R
Aprende a identificar relaciones de causa y efecto utilizando Grafos Acíclicos Dirigidos y programación estadística moderna en R.
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Breve y enfocado
2 h 36 min de contenido práctico
Reseñas (8)
Superó mis expectativas! La estructura era lógica, y los escenarios del mundo real realmente ayudaron a consolidar el aprendizaje.
Aprecié los pasos claros, aunque algunos de los módulos posteriores podrían haber usado más ejemplos.
Este curso superó todas mis expectativas. La estructura era lógica y las explicaciones eran muy claras.
Me pareció bastante informativo. La estructura era lógica, aunque algunos de los temas más avanzados podrían haberse beneficiado de ejemplos más detallados.
Buena introducción al tema.La estructura era lógica, y la mayoría de los ejemplos eran relevantes, aunque desearía más profundidad en ciertas áreas.
Esto fue sorprendentemente atractivo. Los ejemplos del mundo real fueron perfectos y ayudaron a solidificar mi comprensión.
Las explicaciones fueron muy claras, y los ejemplos proporcionados fueron perfectos. Aprendí mucho.
Otros también tomaron
R para Investigación Científica: Análisis y Visualización de Datos
Programación en R para Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y Aplicaciones Shiny
Ciencia de Datos Práctica en R: Regresión, Pronóstico y Minería de Texto
Fundamentos Estadísticos con R
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