


新兴的数据科学对于当今世界的决策、理解观察和解决问题已经变得至关重要。无论我们是想把人工智能技术应用到一个问题上,还是建立一个真实世界现象的计算模型,统计检验一个假设,还是分析结构化的、文本的或图像的数据,数据科学和数据分析技术都正在成为每个科学家、研究人员、工程师和政策制定者的工具箱中必不可少的一部分。
一、课程介绍
宾夕法尼亚大学的数据科学是工程学学位,计划通常需要1.5年-2年的时间完成。获得数据科学学位需要学习10门课程,包括基础课、核心课、技术和深度领域选修课。其中
基础课有2门,分别是:
1.编程语言和技术(pl):cit590 编程技语言和技术﹙或者cit591-软件开发简介﹚。
2.算法:cit596算法与计算。
核心课有3门,分别是:
1.数学:数学统计﹙ stat 512) 或 线性代数/优化﹙cis 515﹚或 数据科学stat﹙ese 542)。
2.大数据分析:大数据分析﹙cis 545﹚。
3.挖掘和学习:机器学习入门﹙cis 519﹚ 或机器学习﹙cis 520﹚ 或现代数据挖掘﹙stat 571 ﹚或 数据驱动的建模和概率科学计算(enm 531)或数据挖掘:从海量数据集(ese)中学习545)。
深度领域在数据科学应用领域中提供预备课程和论文或实践。
a 专题论文/实习
需要注册ats 597-硕士论文﹙2学分﹚或ats 599-硕士独立学习﹙2学分﹚。项目建议将提供给学生。学生可以从这些建议的项目中进行选择,或者也可以提出他们自己的项目/顾问的想法。学生将由项目主任和项目领域的顾问共同指导,并必须获得教务主任的批准。
b 生物医学
c 社会/网络科学
以数据为中心的编程
e 调查和统计方法
f 数据分析和人工智能
g 自然科学/工程学的仿真方法
由课程也可以看出宾大的数据科学硕士为学生提供了一系列以数据为中心的职业培训,无论是技术和工程,咨询,科学,政策制定还是文学,艺术或通信模式。
二、招生要求
前提课
数据科学硕士面向强大数学和统计能力以及一定的编程经验的学生。
申请清单
注意:所有的材料在提交后只能更新一次,也不能保证将对更新的材料进行审核。所以提醒申请者在申请前把资料要确认好。另外正式成绩单在录取后再提供给学校。
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