SCUOLA DI SCIENZE. Bollettino Notiziario. Laurea in Statistica e Tecnologie Informatiche

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SCUOLA DI SCIENZE Bollettino Notiziario Anno Accademico 2015/2016 Laurea in Statistica e Tecnologie Informatiche

Programmi dei Corsi Curriculum: Corsi comuni CLASSIFICAZIONE E ANALISI DI DATI MULTIDIMENSIONALI (Titolare: Dott. LIVIO FINOS) Corsi comuni 36A+20L; 8,00 CFU Algebra lineare Statistica I Il corso mira ad introdurre lo studente ai principali metodi statistici per dati (e problemi) multidimensionali. Vengono affrontati alcuni metodi inferenziali classici (T^2 Hotelling, regressione multipla multivariata e i principali metodi esplorativi di riduzione dei dati (Componenti Principali e MultiDimentional Scaling). Una particolare rilevanza à data anche alla definizione di tecniche di analisi dei gruppi (clustering gerarchico e non gerarchico). L'acquisizione della capacitã di applicazione dei metodi tramite software (R) à una finalitã non secondaria del corso. Lezioni frontali e laboratorio. Metodi di riduzione dei dati - Analisi delle componenti principali - Analisi fattoriale esplorativa. Identificazione dei fattori, rotazioni degli assi, interpretazione dei fattori. - Analisi delle corrispondenze semplici e multiple. - Scaling multidimensionale. Metodi di clustering e classificazione. - Cluster analysis gerarchica. - Misure di distanza e metodologie appropriate per variabili non quantitative. - Cluster analysis non gerarchica. Inferenza Multivariata - Vettori casuali multivariati - Distribuzione Normale Multivariata - Distribuzione Wishart e T^2 di Hotelling - Regressione Multipla Multivariata Prova scritta e prova in laboratorio (con R) Capacità di risolvere gli esercizi e di rispondere alle domande. Appunti delle lezioni e materiale su moodle. Testi di riferimento: Mardia, K.V., Kent, J.T., Bibby, J.M., Multivariate Analysis. New York: Academic Press, 1979. Richard A. Johnson, Dean W. Wichern, Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice Hall, 2013. Fabbris, L., Analisi esplorativa di dati multidimensionali. Padova: CLEUP, 1990. CLASSIFICAZIONE E ANALISI DI DATI MULTIDIMENSIONALI (Titolare: Dott.ssa MANUELA CATTELAN) Corsi comuni 36A+20L; 8,00 CFU Algebra lineare Statistica I Il corso mira ad introdurre lo studente ai principali metodi statistici per dati (e problemi) multidimensionali.

Vengono affrontati alcuni metodi inferenziali classici (T^2 Hotelling, regressione multipla multivariata) e i principali metodi esplorativi di riduzione dei dati (Componenti Principali e MultiDimentional Scaling). Una particolare rilevanza à data anche alla definizione di tecniche di analisi dei gruppi (clustering gerarchico e non gerarchico). L'acquisizione della capacitã di applicazione dei metodi tramite software (R) à una finalitã non secondaria del corso. Lezioni frontali e laboratorio. Metodi di riduzione dei dati - Analisi delle componenti principali - Analisi fattoriale esplorativa. Identificazione dei fattori, rotazioni degli assi, interpretazione dei fattori. - Analisi delle corrispondenze semplici e multiple. - Scaling multidimensionale. Metodi di clustering e classificazione. - Cluster analysis gerarchica. - Misure di distanza e metodologie appropriate per variabili non quantitative. - Cluster analysis non gerarchica. Inferenza Multivariata - Vettori casuali multivariati - Distribuzione Normale Multivariata - Distribuzione Wishart e T^2 di Hotelling - Regressione Multipla Multivariata Prova scritta e prova in laboratorio (con R). Capacità di risolvere gli esercizi e di rispondere alle domande. Mardia, K.V., Kent, J.T., Bibby, J.M., Multivariate Analysis. New York: Academic Press, 1979 Johnson, R. A., Wichern, D. W., Applied Multivariate Statistical Analysis. : Prentice Hall, 2013 Fabbris, L., Analisi esplorativa di dati multidimensionali. Padova: CLEUP, 1990 Appunti delle lezioni e materiale su moodle. PROVA FINALE (Titolare: da definire) III anno, annuale Corsi comuni ; 4,00 CFU Curriculum: ALGORITMI DI OTTIMIZZAZIONE (Titolare: Dott.ssa CARLA DE FRANCESCO) - Mutuato da: Laurea in Statistica e Tecnologie Informatiche

ANALISI DI DATI DI DURATA (Titolare: Prof.ssa GIULIANA CORTESE) - Mutuato da: Laurea in Statistica e Tecnologie Informatiche 48A+8L; 8,00 CFU CALCOLO NUMERICO CON LABORATORIO (Titolare: Prof. MARCO VIANELLO) - Mutuato da: Laurea magistrale in Astronomia (Ord. 2010) 40A+16E; 8,00 CFU METODI STATISTICI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITà (Titolare: Prof.ssa GIOVANNA CAPIZZI) - Mutuato da: Laurea in Statistica e Tecnologie Informatiche 36A+20L; 8,00 CFU

MODELLI STATISTICI 2 (Titolare: Prof.ssa GIOVANNA MENARDI) 40A+16L; 8,00 CFU SISTEMI INFORMATIVI (Titolare: Dott.ssa OMBRETTA GAGGI) - Mutuato da: Laurea in Informatica (Ord. 2011) III anno, 1 trimestre STATISTICA MEDICA (Titolare: Prof.ssa LAURA VENTURA) - Mutuato da: Laurea in Statistica e Tecnologie Informatiche

TEORIA E TECNICA DEL CAMPIONAMENTO (Titolare: Prof.ssa GIOVANNA BOCCUZZO) - Mutuato da: Laurea in Statistica, Economia e Finanza 54A+2L; 8,00 CFU TEORIA E TECNICA DEL CAMPIONAMENTO (Titolare: Prof. LUIGI FABBRIS) - Mutuato da: Laurea in Statistica per l'economia e l'impresa (Ord. 2014) 54A+2L; 8,00 CFU TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (Titolare: Prof.ssa LAURA VENTURA) ; 4,00 CFU Curriculum: ALGORITMI DI OTTIMIZZAZIONE (Titolare: Dott.ssa CARLA DE FRANCESCO)

ANALISI DI DATI DI DURATA (Titolare: Prof.ssa GIULIANA CORTESE) 48A+8L; 8,00 CFU METODI STATISTICI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITà (Titolare: Prof.ssa GIOVANNA CAPIZZI) 36A+20L; 8,00 CFU SISTEMI DISTRIBUITI (Titolare: Prof. CARLO FERRARI) - Mutuato da:

SISTEMI INFORMATIVI (Titolare: Dott.ssa OMBRETTA GAGGI) - Mutuato da: Laurea in Informatica (Ord. 2011) 40A+16L; 8,00 CFU STAGE (Titolare: Prof.ssa LAURA VENTURA) ; 4,00 CFU STATISTICA MEDICA (Titolare: Prof.ssa LAURA VENTURA)

TEORIA E TECNICA DEL CAMPIONAMENTO (Titolare: Prof. LUIGI FABBRIS) III anno, 2 trimestre 54A+2L; 8,00 CFU TEORIA E TECNICA DEL CAMPIONAMENTO (Titolare: Prof.ssa GIOVANNA BOCCUZZO) - Mutuato da: Laurea in Statistica, Economia e Finanza III anno, 2 trimestre 54A+2L; 8,00 CFU