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Winter 2022/23: Grundlagen der Statistik

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Winter 2022/23: Grundlagen der Statistik

(Lecture offered in German.)

Inhalte

Diese Lehrveranstaltung vermittelt Grundlagen explorativer und schließender Statistik. Die Inhalte umfassen unter anderem Histogramme, Kerndichteschätzung, Maximum Likelihood Theorie, Konfidenzintervalle, statistische Tests und die Grundidee von Bootstrap. Die Konzepte werden praktisch am Rechner (mit R) illustriert. Die Vorlesung wird durch eine Übung begleitet.

Allgemeine Informationen

Dozentinnen: Prof. Dr. Christiane Fuchs (Vorlesung), Julian Wäsche (Übung)

Modulzuordnung: siehe eKVV (Vorlesung) und eKVV (Übung)

Prüfungsleistung: Die Prüfungsleistung für die Vorlesung wird durch das Bestehen einer Klausur erbracht. Details werden in der Veranstaltung besprochen.

Studienleistung: Die Studienleistung für die Übung wird durch Übungsblätter erbracht. Eine Bearbeitung in Kleingruppen (<= 3 Personen) ist erlaubt. Die genauen Konditionen werden in der ersten Übung (31.10.2022) mitgeteilt.

Termine und Format: Die Vorlesungen und Übungen finden überwiegend in Präsenz statt. Zeitfenster sind montags (in X-E0-236) und donnerstags (in U2-107) wie in der folgenden Tabelle aufgeführt. Einzelne Termine werden per Zoom oder abgehalten oder als Videoaufnahme bereitgestellt, sofern hier vermerkt. Bitte überprüfen Sie diese Seite regelmäßig bzgl. möglicher Änderungen! Die Zugangsdaten werden den eingeschriebenen Studierenden dann über den E-Mail-Verteiler des eKVV zugeschickt.

Datum Typ Zeit Formatabweichungen
17.10.2022 (Mo) Vorlesung 10:15-11:45  
20.10.2022 (Do) Vorlesung 10:15-11:45  
24.10.2022 (Mo) Vorlesung 10:15-11:45  
27.10.2022 (Do) Vorlesung 10:15-11:45 per Zoom
31.10.2022 (Mo) Übung 10:15-11:45  
03.11.2022 (Do) Vorlesung 10:15-11:45  
07.11.2022 (Mo) Vorlesung 10:15-11:45  
10.11.2022 (Do) Vorlesung 10:15-11:45  
14.11.2022 (Mo) Übung 10:15-11:45  
17.11.2022 (Do) Vorlesung 10:15-11:45  
21.11.2022 (Mo) Vorlesung 10:15-11:45  
24.11.2022 (Do) Vorlesung 10:15-11:45  
28.11.2022 (Mo) Übung 10:15-11:45  
01.12.2022 (Do) Vorlesung 10:15-11:45  
05.12.2022 (Mo) Vorlesung 10:15-11:45  
08.12.2022 (Do) Vorlesung 10:15-11:45 per Zoom
12.12.2022 (Mo) Übung 10:15-11:45  
15.12.2022 (Do) Vorlesung 10:15-11:45  
19.12.2022 (Mo) Vorlesung 10:15-11:45  
22.12.2022 (Do) Vorlesung 10:15-11:45  
09.01.2023 (Mo) Übung 10:15-11:45  
12.01.2023 (Do) Vorlesung 10:15-11:45  
16.01.2023 (Mo) Vorlesung 10:15-11:45  
19.01.2023 (Do) Übung 10:15-11:45  
23.01.2023 (Mo) Vorlesung 10:15-11:45  
26.01.2023 (Do) Vorlesung 10:15-11:45  
30.01.2023 (Mo) Übung 10:15-11:45  
02.02.2023 (Do) Vorlesung 10:45-11:45  

Material

Vorlesungsfolien, Übungsblätter und weitere Materialien werden nach der ersten Vorlesung über den LernraumPlus zur Verfügung gestellt.

Diese Vorlesung wird durch einen kostenlosen Zugang zu DataCamp unterstützt, einer elektronischen Lernplattform für Data Science. Der Zugang erfolgt durch den LernraumPlus.

Literatur

  • Krengel: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Vieweg & Teubner Verlag, 8. Auflage, 2005.
  • Grimmett & Stirzaker: Probability and Random Processes. Oxford University Press, 3. Auflage, 2001.
  • Held: Methoden der statistischen Inferenz. Springer, 1. Auflage, 2008.
  • Czado: Mathematische Statistik. Springer, 1. Auflage, 2011.
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