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Statistik für Naturwissenschaftler - Einzelansicht

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Grunddaten
Veranstaltungsart Vorlesung/Übung Langtext
Veranstaltungsnummer Kurztext
Semester WiSe 2024/25 SWS
Erwartete Teilnehmer/-innen Max. Teilnehmer/-innen
Credits Belegung Keine Belegpflicht
Zeitfenster
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Sprache Deutsch
Termine Gruppe: G1 iCalendar Export für Outlook
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Mo. 13:00 bis 14:00 wöch. T03R - T03 R04 D10   Übung  
Gruppe G1:
 
Termine Gruppe: G2 iCalendar Export für Outlook
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Mo. 14:00 bis 15:00 wöch. T03R - T03 R04 D10   Übung  
Gruppe G2:
 
Termine Gruppe: G3 iCalendar Export für Outlook
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Mo. 15:00 bis 16:00 wöch. T03R - T03 R04 D10   Übung  
Gruppe G3:
 
Termine Gruppe: [unbenannt] iCalendar Export für Outlook
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Mo. 10:00 bis 12:00 wöch. S07S - S07 S00 D07   Vorlesung  
Gruppe [unbenannt]:
 


Zugeordnete Person
Zugeordnete Person Zuständigkeit
Meise, Monika , Dr. rer. nat.
Zielgruppen/Studiengänge
Zielgruppe/Studiengang Semester Pflichtkennzeichen
Wasser B.Sc., Wasser, Chemie, Analytik, Mikrobiologie (Bachelor of Science) 3 - PV
LA Ba GyGe, Bachelor-Studiengang mit Lehramtsoption Gymnasium/Gesamtschule 5 - WP
LA Ma BK, Master-Studiengang mit Lehramtsoption Berufskolleg - WP
LA Ma GyGe, Master-Studiengang mit Lehramtsoption Gymnasium/Gesamtschule - WP
LA Ma HRSGe, Master-Studiengang mit Lehramtsoption Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen - WP
Zuordnung zu Einrichtungen
Chemie
Inhalt
Kommentar

Bitte einen Laptop oder ein Tablet mitbringen!

Die Übungen beginnen sofort ab dem 7.10., dort erhalten Sie Hilfe zur Nutzung der Software auf Ihren eigenen Geräten.

Lehrform

Vorlesung

Lernziele

Die Studierenden sollen statistische Konzepte verstehen und eigenständig mit dem Computer anwenden können. Als Programmiersprache wird hierbei „R“ (http://www.r-project.org) verwendet, eine frei erhältliche leistungsfähige statistische Software.

Inhalte

0. Einführung in R

1. Einführung in die Natur von Daten und den Nutzen von Statistik

2. Univariate deskriptive Statistik:Beschreiben und Interpretieren von Daten; Histogramme, Boxplots; Lageparameter (Mittelwert, Median, Standardabweichung, Varianz, Quantile)

3. Multivariate deskriptive Statistik: Multivariate Daten; Kontingenztafeln; absolute, relative, bedingte Häufigkeiten; Pearson Korrelationskoeffizient; Lineare Regression

4. Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung: Modellierung von Zufallsexperimenten; Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten; Unabhängigkeit von Ereignissen; Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit; Satz von Bayes

5. Diskrete Zufallsvariablen: Zufallsvariablen; Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktion; Unabhängigkeit; Lageparameter (Erwartungswert, Transformationsregel, Varianz); (Pseudo-)Zufallszahlen in R; Beispiele: Bernoulliverteilung, diskrete Gleichverteilung, Binomialverteilung, geometrische Verteilung, Poissonverteilung

6. Stetige Zufallsvariablen:  siehe 5. Beispiele: Stetige Gleichverteilung, Exponentialverteilung, Normalverteilung (Parameter, Dichte, Standardisierung, tabellierte Verteilungsfunktion, Normalverteilung als Grenzverteilung, Normal-Quantil-Plot), Chi-Quadrat-Verteilung, t-Verteilung

7. Parameterschätzung: Statistisches Modell; Schätzer; gewünschte Eigenschaften ((asymptotische) Erwartungstreue, Konsistenz, mittlere quadratische Abweichung, Bias); Konfidenzintervalle (ein-/zweiseitig, Irrtumswahrscheinlichkeit); Konfidenzintervalle bei normalverteilten Grundgesamtheiten mit unbekanntem Erwartungswert und bekannter/unbekannter Varianz (Normalverteilung, Chi-Quadrat-Verteilung, t-Verteilung, Freiheitsgrad)

8. Testen von Hypothesen: Nullhypothese, Alternativhypothese; ein-/zweiseitig; mögliche Fehlentscheidungen (Fehler 1. und 2. Art); Signifikanzniveau; p-Wert; Binomialtest; Gauss-Test; t-Test

9. Spezielle Testproblemklassen: Multiples Testen; Chi-Quadrat-Vergleichstest; Nichtparametrische Tests (Vorzeichen-Test, Wilcoxon-Rangsummen-Test)

Prüfungsleistung

Klausur gemeinsam mit 9.2 (Klausurdauer wird am Anfang der Veranstaltung bekannt gegeben mindestens 45 min, maximal 180 min.).

Weitere Informationen zur Veranstaltung

Die Teilnahme am Vorkurs “Mathematik für Naturwissenschaftler” in der vorlesungsfreien Zeit vor dem Wintersemester wird empfohlen.


Strukturbaum
Die Veranstaltung wurde 18 mal im Vorlesungsverzeichnis WiSe 2024/25 gefunden:
5. Semester  - - - 1
1. Semester  - - - 2
2. Semester  - - - 3
3. Semester  - - - 4
4. Semester  - - - 5
1. Semester  - - - 6
2. Semester  - - - 7
3. Semester  - - - 8
4. Semester  - - - 9
1. Semester  - - - 10
2. Semester  - - - 11
3. Semester  - - - 12
4. Semester  - - - 13
1. Semester  - - - 14
2. Semester  - - - 15
3. Semester  - - - 16
4. Semester  - - - 17
3. Semester  - - - 18