Fundamentos de Análise de Regressão em R — PickAClass
3.0 (2) ⏱ 3 h 📚 30 aulas

Fundamentos de Análise de Regressão em R

Crie e interprete modelos de regressão linear e logística para descobrir insights e fazer previsões orientadas por dados usando o R.

  • 💬 Instrutor de IA
    Pergunte sobre qualquer aula e receba uma resposta clara na hora, quando quiser.
  • 🕐 Comece quando quiser
    Sem horários nem prazos: aprenda no seu ritmo, quando quiser.
  • 🌐 Em português
    Aulas, tarefas e certificado: tudo totalmente no seu idioma.

Sobre este curso

Este curso fornece um caminho claro para os iniciantes aprenderem regressão, a ferramenta essencial para prever resultados e explicar tendências. Você aprenderá a ir além da simples exploração de dados para criar modelos robustos que fornecem insights acionáveis. Ao praticar com cenários do mundo real, você desenvolverá a capacidade de quantificar como uma variável influencia outra e determinar a probabilidade de eventos específicos. Através deste currículo baseado em texto, você conseguirá o seguinte: - Entenda os princípios básicos da regressão linear e logística. - Ajuste modelos estatísticos a conjuntos de dados usando a sintaxe R moderna e os princípios do Tidyverse. - Prever resultados contínuos e categóricos com base em dados históricos. - Quantifique o desempenho do modelo usando métricas como R-quadrado e análise residual. - Diagnostique problemas comuns de modelagem para garantir que seus resultados sejam estatisticamente sólidos. - Interpretar os coeficientes do modelo para explicar o impacto de diferentes variáveis. O curso começa com a terminologia essencial e os fundamentos matemáticos da regressão antes de passar para a implementação prática e técnicas modernas de avaliação de modelos.Você aprenderá a usar fluxos de trabalho contemporâneos, incluindo o pacote de vassoura para organizar as saídas do modelo, garantindo que sua análise seja eficiente e reproduzível. Este curso é projetado para iniciantes que têm uma compreensão básica do R e querem dominar os fundamentos da modelagem estatística.Não é necessária experiência prévia com regressão. Comece sua jornada para a análise preditiva e a modelagem de dados hoje mesmo.

O que você vai receber

  • 📜 Certificado de conclusão
    Adicione ao seu perfil do LinkedIn
  • 💬 Tutor AI pessoal
    Travou em uma aula? Pergunte ao seu tutor integrado qualquer coisa, a qualquer hora.
  • ♾️ Acesso vitalício
    Volte quando quiser, sem expirar
  • 📱 Celular ou computador
    Funciona em qualquer dispositivo
  • 💸 Reembolso em 14 dias
    Sem perguntas
  • Curto e focado
    3 h de conteúdo prático

Certificado de conclusão

Cada curso que você conclui na PickAClass emite uma credencial como esta — original, com seu próprio código, verificável por URL e detalhada sobre o que foi de fato demonstrado.

P
PickAClass
Perfil de habilidades · verificável
Documento
Certificado de Maestria
Isto certifica que
Nome Sobrenome
demonstrou com sucesso o domínio de
Fundamentos de Análise de Regressão em R
Habilidades demonstradas
Análise de padrões comportamentais
Fundamental
1.2 h
Estruturas de arquitetura de decisão
Proficiente
1.4 h
Design de testes A/B
Proficiente
1.7 h
Redação comportamental
Avançado
1.9 h
P
PickAClass — Nome Sobrenome
Fundamentos de Análise de Regressão em R
Página 2 de 2
Detalhe de desempenho
Resumo do curso
Aulas concluídas 14 / 14
Questões de prática 26 / 28
Tarefas enviadas 4 (méd. 4.5 / 5)
Projeto final Avaliado — 4.6 / 5
Prática total 6.2 h
Benchmark de desempenho
Posição na coorte Top 12% de 1,625
Tempo até concluir 11 dias (mediana: 22)
Pontuação de domínio 91 / 100
Pontuação das questões de prática 94%
Verificação de habilidade Trilha de habilidade verificada
Verifique esta credencial
pickaclass.com/certificates/PCC-2026-X4F7-AP19
Emitido sob os padrões acadêmicos da PickAClass. Os níveis de habilidade refletem o desempenho avaliado frente à rubrica de competências do curso. É uma credencial original desta plataforma.

Avaliações (2)

Elijah Brown NZ Aluno verificado
★ 3 · 23 julho 2026

Uma boa introdução. A estrutura era principalmente clara, mas eu gostaria que houvesse mais alguns exemplos do mundo real.

مريم بن عثمان TN
★ 3 · 4 julho 2026

Isso realmente me ajudou a solidificar alguns conceitos-chave. As explicações foram excelentes e os exemplos foram muito ilustrativos.

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Perguntas frequentes

O que preciso para fazer este curso? +

Só um celular ou computador com internet. Sem instalações nem hardware especial.

Como faço para pagar? +

Com cartão via Stripe. Não guardamos dados do cartão — o Stripe processa com segurança.

Posso pedir reembolso? +

Sim — reembolso integral em 14 dias, sem perguntas.

Por quanto tempo terei acesso? +

Para sempre. Uma vez comprado, o curso é seu para revisar quando quiser.

Vou receber um certificado? +

Sim. Ao concluir, você recebe um certificado que pode adicionar ao seu perfil do LinkedIn.

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