伦敦大学国王学院(KCL)的统计学理学硕士课程旨在培养具备扎实数学背景的学生,使其能够研究、开发并应用现代统计建模技术于各类实践场景。课程将培养你批判性思考公共或私营部门(如金融、制药或制造业)中出现的现实数据分析问题的能力。以下是KCL统计硕士选课指南,希望能帮助你更好地规划学习路径。
一、KCL统计硕士课程设置
KCL统计硕士学位要求学生修满总计180学分的课程。
1、必修课程
你必须修读:
- 统计理论(15学分)
- 贝叶斯统计(15学分)
- 计算统计学(15学分)
- 多元与高维统计(15学分)
- 统计学硕士项目(60学分)
2、选修课程
此外,你需从各类选修课程中选修60学分。典型的课程组合包括:
• 数据科学方向
- 统计学习基础(15学分)
- 复杂网络理论(15学分)
- 机器学习(15学分)
- 时间序列分析(15学分)
• 统计建模方向
- 概率论(15学分)
- 实验设计(15学分)
- 随机过程及其应用(15学分)
- 时间序列分析(15学分)
• 其他选修课程
- 随机分析(15学分)
- 数据科学家编程(15学分)
- 数据挖掘(15学分)
- 模式识别、神经网络与深度学习(15学分)
二、KCL统计硕士课程规划
1、必修课程
这些必修课程将为学生提供复杂数据集统计分析所需的理论知识与实践技能。个人研究项目为学生提供了探索统计学、机器学习或数据科学前沿课题的机会。
• 第一学期
- 统计理论
- 贝叶斯统计学
• 第二学期
- 多变量与高维统计学
- 计算统计学
• 夏季学期
- 个人研究项目
2、选修课程与课程组合
学生可通过选择各类选修课程定制学习路径,在课程体系内构建连贯的课程组合。
注意:课程组合仅为建议方案——学生仍可自由组合其他课程。课程组合的选择不影响学位授予。
△ 数据科学方向
学生可从强调统计数据科学方法论与实践的课程组合中选择选修课程,定制学习体验。
• 第一学期
- 统计学习要素
- 复杂网络理论
• 第二学期
- 机器学习
- 时间序列分析
• 暑期学期
学生可开展数据科学与机器学习领域的独立研究项目。
△ 统计建模方向
学生可从聚焦数据生成过程建模与推断的课程组合中选择选修课程,定制学习体验。
• 第一学期
- 实验设计
- 概率论
• 第二学期
- 随机过程及其应用
- 时间序列分析
• 暑期学期
学生可开展统计方法与推断领域的独立研究项目。
△ 其他选修课程
• 学生可以选修更多课程实现个性化学习,例如:
- 随机分析
- 随机控制与算法交易应用
- 数学生物学
• 学生在经批准后可选修信息学系部分课程,例如:
- 数据科学家编程
- 数据挖掘
- 模式识别、神经网络与深度学习
如果你对选课有疑问,随时可以与新航道的课程顾问联系。新


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