Public Health Data Analysis with Logistic Regression in R

Master the art of analyzing messy health datasets and building predictive models to identify patient risks using the R programming language.

4.8 (368) ⏱ 33분 📚 4개 레슨 🎧 오디오 버전

이 과정 소개

Public health data is often complex and unstructured, yet it is essential for predicting disease trends and improving community health outcomes. Navigating the nuances of real-world patient records requires a specific set of analytical skills to ensure results are both accurate and actionable. You will learn how to navigate these challenges by applying logistic regression to real-world scenarios, such as predicting chronic conditions from patient characteristics. By reading through detailed explanations and practical code examples, you will transform raw data into meaningful statistical insights. What you'll learn: - Understand the fundamental concepts of binary outcomes and the logic behind regression models. - Clean and transform real-world health data using modern R packages and workflows. - Calculate and interpret odds ratios to communicate disease risk factors effectively. - Apply modern techniques for handling missing data and imbalanced health datasets. - Evaluate model accuracy and reliability using clinical performance metrics. - Practice building models that translate raw patient data into clear health insights. The course begins with core statistical definitions and foundational terminology before walking through the practical steps of data preparation, model construction, and results interpretation. Each concept is reinforced through written R code examples designed for clarity and application. This course is designed for beginners in public health, nursing, or data analysis who want to apply R to health-related problems. No prior experience with statistical modeling is required. Gain the skills to turn messy health data into clear predictive models.

받게 되는 것

  • 📜 수료증
    LinkedIn 프로필에 추가
  • 🎧 오디오 버전 포함
    화면 없이 어디서나 학습
  • ♾️ 평생 이용
    언제든 다시 보세요, 만료 없음
  • 📱 휴대폰 또는 컴퓨터
    어디서든 모든 기기에서
  • 💸 30일 환불
    이유 묻지 않음
  • 짧고 핵심적
    33분의 실용 학습

리뷰 (3)

نجوى بن كمال TN 인증된 학습자
★ 4 · 2025-05-19T13:22:05+00:00

탄탄한 강의입니다. 구성이 논리적이고 대부분의 예제가 도움이 되었습니다. 다만 실제 사례가 좀 더 있었으면 좋았을 것 같아요.

Jagath Perera LK 인증된 학습자
★ 4 · 2025-05-13T16:28:05+00:00

이 강의는 제가 필요했던 것을 정확히 제공했습니다. 설명이 명확하고 간결했습니다. 최고예요!

Camila Pérez AR 인증된 학습자
★ 4 · 2025-01-27T13:05:05+00:00

훌륭한 콘텐츠예요! 구조가 논리적이고 따라가기 쉬웠어요. 특히 명확한 설명에 감사했어요.

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자주 묻는 질문

이 과정을 듣는 데 무엇이 필요한가요? +

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