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刘林 · Bayes统计修读档案
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2025年春季学期 · 刘林历史匿名回执 ·
课程内容:隔壁评论区自取,我这不是资料站
上课自由度:高,小测刷个到场就行,像签到版打卡
考核标准:本学期配方是平时分15%、两次作业(理论加编程,一份顶两份用)共40%、5次小测共45%
授课质量:挺高的。这门课信息量像超市大甩卖,统计理论和算法一路铺开,就是课时是个小口袋,很多东西只能打个照面就溜了。老师把相关论文或百科全挂在PPT超链接里,谁真有闲有劲一路点下去,收获能撑爆脑容量。小测考的基本都是课上细讲过的,还给hint,像考你之前先递小抄。小测给分也暖心,满分9分,平均分大多在7.5附近游荡。只不过小测从3次升级成5次,直接把这学期拿A+的难度条拉长了,比上学期更难啃。本人全靠命硬压线A+。总之,这门课非常适合对统计学有兴趣、打算在相关领域继续深造的同学入坑。
学生体验,不是官方事实。评价教学,不评价人格。2025年春季学期 · 刘林历史匿名回执 ·
无需多言!伟大!!!这课的伟大程度大概属于开天辟地级别的,别的课在它面前只能算热身。
还是建议统计的来学,可能衔接比较顺利,小测做起来比较轻松,就像坐惯了过山车再玩旋转木马。
但是没有基础的也别怕,老师讲的东西基本就是小测内容,老师没讲的东西考到了也不用特别担心,会有很多小提示,相当于考试现场给你递救生圈。
老师的PPT逻辑蛮清晰的还很幽默(上课不幽默哈哈哈哈哈哈,应该是一个I人),老师人非常好,助教人也非常好!体验感非常好的一门课!
但是感觉课程内容非常多,PPT内容也非常多,重点很难把握得很清楚,大作业难度也不低,虽然老师人真的非常好,但是确实整体学下来只对概念有一些了解,具体操作和做大作业还是很吃力🥲,不过大作业打分挺好的。
学生体验,不是官方事实。评价教学,不评价人格。2024年春季学期 · 刘林历史匿名回执 ·
课程内容:bayesian统计推断,抽样算法(以及变分推断),假设检验,层次bayes,非参bayes(半参理论没来得及讲)
上课自由度:非常高,小测来了就行,出勤管理趋近于放养
考核标准:13%平时分+三次小测共27%+四次作业百分之60%
授课质量:非常高。老师端上来的内容量感觉得有大约六学分左右的bayes统计,只是很多都略过去了,像把你丢进自助餐厅但不强制每道都吃。老师支持自己对感兴趣的方面深入探索,还把相关论文贴了上去。和以前课程的感觉不同,这个课更像lecture一样广泛,不是拧螺丝而是带你逛展厅。
整个课程领着我们一边学bayes统计一边看前沿统计研究内容(包括但不仅限于bayes),是每个想在统计方向深造的同学最好都要上一下的好课。
老师人非常nice很好说话,水平也相当的高,给分是我见过所有课里最好的。
推荐选课的人:还是建议对统计感兴趣的来选,只冲着给分但不感兴趣还是有点过于坐牢。
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两年之后来更新,刘林老师就是神中神。我个人认为把刘林老师的课(bayes统计,研讨课,高等数理统计)+概率论随机过程学完可以直接开始科研;博一倒是上了很多没用、浪费科研时间的课,甚至有点后悔——听这课时有点太年轻,对统计理解不深刻,现在听也许又有不一样的体验。刘林老师人非常nice!学术能力超强!谁上谁知道,再次强烈推荐!
学生体验,不是官方事实。评价教学,不评价人格。2024年春季学期 · 刘林历史匿名回执 ·
课程内容:
(bayesian的)先验、抽样、变分推断、假设检验、推断、层次模型、非参数——贝叶斯全家桶端上来,先验后验一锅炖,主打一个让频率学派当场瞳孔地震。
上课自由度:
高,老师不太管你是否来或是否听,属于是“肉体签到随缘,灵魂到课就行”。但别高兴太早,3次小测在暗处蹲你,像三只随机刷新的小怪。
考核标准:
部分平时分、3次作业(60)、3次小测(9*3),无期末。个人感觉给分较宽松,作业好好做,我看了下我的作业有一些些错但都给满了;小测也有没做起来的题,但都只扣0.几。老师是大善人。这给分松得像是老师在批作业时手抖开了“慈悲模式”,错一点都舍不得动刀。
授课质量:
课程也比较喜欢,难度不小,但应付小测难度不算太大。并且也的确能听到学到很多新的东西,假如对统计感兴趣的话)并且老师也很强,有统计数学相关的问题都能帮你解答。老师很温柔很可爱。不管是想了解贝叶斯理论、想刷分、想水学分都可以选这门课。(前提是有一定统计基础)
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