MINITAB Anova et régression (régression simple)

Qualiopi

Découvrez comment optimiser vos analyses statistiques avec MINITAB ! Cette formation vous permettra de maîtriser l'ANOVA et la régression simple, pour des décisions éclairées et des résultats percutants. Transformez vos données en insights puissants !

À partir de 4650 €
Durée 21h en 3 jours
Localisation Partout en France
Logo de GROUPE ARKESYS - MINITAB Anova et régression (régression simple)

Proposé par

GROUPE ARKESYS

Prérequis

  • Il est nécessaire que les participants aient de bonnes connaissances sur les outils statistiques de base : statistiques descriptives, tests d'hypothèses, intervalles de confiance, p-value, risque alpha, …

Public admis

  • Salarié en Poste
  • Entreprise

Demandeur d'emploi et Etudiant non admis

Financement

  • Votre OPCO
  • Financement personnel

Financement CPF non pris en charge

Modalités

  • En centre
  • En entreprise
  • À distance

Objectifs pédagogiques

  • Vérifier les conditions de mise en œuvre d'une ANOVA à un et plusieurs facteurs
  • Comprendre les calculs de l'ANOVA et savoir "ce qui se passe derrière"
  • D'interpréter les résultats d'une ANOVA
  • Mettre en œuvre un test à postériori (Tukey, Bonferroni, Dunnett, …)
  • D'interpréter le sens physique d'une interaction
  • Connaître le contexte des Anova à mesures répétées
  • Connaître le contexte des Anova hiérarchisées
  • Mettre en œuvre un modèle de régression linéaire simple et le valider
  • Comprendre le contexte de la régression multiple

Programme de la formation

Prise en main de l'interface de MiniTab (si nécessaire)

  • Généralités et interface utilisateur
    • Gestion et organisation des données
    • Gestions des fichiers générés sous MiniTab (*.MTW, *.MPJ)
    • Utilisation de Project Manager
    • Relations couple fichiers de données et fichiers d'analyses
    • Les différentes fenêtres de base (Fenêtre de données, Fenêtre Session, Fenêtre Project Manager)
    • Utilisation des barres d'outils
    • Présentations des menus
    • Présentation des familles d'analyses statistiques
    • Présentations des différentes analyses statistiques disponibles
  • Paramétrage de la feuille de données
    • Définition des variables
    • Paramétrage des types de variables
    • Gestion de base des données
    • Gestion avancée des colonnes
    • Empiler, désempiler
    • Codage des données
    • Concaténation des variable
    • Saisie, Ajout, Suppression
    • Sélection de données
    • Importation d'un fichier de données (Excel, …)
  • Gestion des analyses
    • Paramétrage des variables
    • Paramétrage des analyses
    • Principes communs aux analyses
    • Relancer la dernière analyse
    • Accéder à l'historique des analyses principes)
  • Outils divers
    • Utilisation de l'éditeur de commandes
    • Paramétrage des polices de sortie
    • Configuration et préférences du logiciel
    • Exportation de travaux vers Word
    • Paramétrages des graphiques

 

Mise en œuvre d'une Anova simple (un facteur – One way)

  • Contexte d'utilisation de l'Anova simple
  • Parallèle et différences avec le test de Student
  • Données indépendantes et données appariées
  • Conditions de mise en œuvre de l'Anova
  • La décomposition de la variance
  • Interprétation de la table de l'Anova
  • Erreur expérimentale
  • Significativité des effets
  • Principes de lecture de la table de Fisher
  • Importance des degrés de liberté de l'erreur
  • Comparaisons de moyennes multiples
  • Les différents tests disponibles (Tukey, Bonferroni, Dunnett, ...)
  • Etude des grandes erreurs à ne pas commettre dans l'ANOVA

 

Mise en œuvre d'une Anova à deux et x facteurs

  • Contexte d'utilisation de l'Anova à deux facteurs
  • Définition de la notion d'interaction
    • Sens physique
    • Approche graphique
  • Conditions de mise en œuvre de l'Anova à deux facteurs
    • Plan équilibré
    • Plan déséquilibré
  • La décomposition de la variance
  • Interprétation de la table de l'Anova
    • Les différentes sommes de carrés (type I et III)ü Calcul de l'erreur
    • Signification des effets
    • Significativité de l'interaction
  • Comparaisons de moyennes multiples
    • Les différents tests (Tukey, Bonferroni, Dunnett, …)
  • Traitements graphiques des analyses

 

Protocoles expérimentaux et généralités sur les différents types de modèles

  • Présentation du modèle linéaire
  • Les différents types de facteurs
  • Les différents types de modèles
    • Modèles sans interactions
    • Les modèles avec interactions
    • Les modèles croisés
    • Les modèles imbriqués
    • Les mesures répétées
  • Importance et pertinence du protocole expérimental

 

Mise en œuvre et interprétation des résultats d'une régression linéaire simple

  • Principes généraux de la régression
    • Différences entre ANOVA et Régression
    • Rappels des objectifs
    • Conditions d'utilisation
    • Principes de base de la modélisation par la régression
  • Les différents modèles de la régression
    • Modèle linéaire simple
    • Modèle linéaire multiple
  • Qualité du modèle
    • Erreur d'estimation
    • Coefficient de détermination•
  • Analyse des résidus
    • Calculs des résidus
    • Sens physique
    • Homogénéité, distributionü Valeurs suspectes
    • Analyses graphiques
  • Utilisation du modèle
    • Prédiction de valeurs individuelles
    • Intervalles de confiance des prédictions
  • Traitement graphique des résultats
  • Etude des grandes erreurs à ne pas commettre dans une régression
  • Ouverture sur la régression multiple

 

Découvrir les modèles linéaires généraux (GLM)

  • Modèles avec facteurs qualitatifs et quantitatifs
  • Utilisation de l'Anova et de la régression
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