Erasmus University Rotterdam
Necessary Condition Analysis (NCA)

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Erasmus University Rotterdam

Necessary Condition Analysis (NCA)

Jon Bokrantz
Chloé Schwizgebel
Wilfred Knol

Instructeurs : Jon Bokrantz

Inclus avec Coursera Plus

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
4.9

(28 avis)

niveau Débutant
Aucune connaissance prérequise
6 heures à compléter
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Small Data
  • Catégorie : Data Analysis
  • Catégorie : Statistical Software
  • Catégorie : Quantitative Research
  • Catégorie : Data Collection
  • Catégorie : Technical Communication
  • Catégorie : Analysis
  • Catégorie : Research Methodologies
  • Catégorie : R (Software)
  • Catégorie : R Programming
  • Catégorie : Statistical Hypothesis Testing
  • Catégorie : Statistical Reporting
  • Catégorie : Scatter Plots
  • Catégorie : Sampling (Statistics)
  • Catégorie : Analytical Skills
  • Catégorie : Statistical Analysis
  • Catégorie : Exploratory Data Analysis

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Évaluations

23 devoirs

Enseigné en Anglais

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Il y a 5 modules dans ce cours

Professor Jan Dul, founder of NCA, welcomes you and starts off with a quick introduction of necessity logic and Necessary Condition Analysis (NCA). The first week will explain necessity logic, why it is important and how it is different from other sorts of logic such as Boolean and additive logic. Furthermore, the basics of NCA and its benefits are explained. We invite you to go through the videos and readings to improve your understanding of necessity logic and NCA.

Inclus

7 vidéos3 lectures6 devoirs

In week 2 you will be guided through the process of setting up an NCA study. First, you will deep dive into the formulation of necessary condition hypotheses that can be analyzed with NCA. Next, general research practices of sampling and measurement will be discussed. After this week you will be able to start conducting research with NCA.

Inclus

4 vidéos3 lectures4 devoirs

In this module, you will examine how an NCA is ran in R, a programming language for statistical computing and graphics. Key elements will be explained such as the identification of the empty spaces in scatter plots. Once you can run an NCA in R, it is important to be able to interpret the results of the analysis, such as the effect size and the p-value. This week will also provide you an opportunity to practice with NCA.

Inclus

9 vidéos5 lectures5 devoirs

After finishing the first three weeks of this MOOC, you are now able to conduct an NCA. Crucial to every research method is getting across the message of your research. This module will therefore explain how you can convincingly report the results of your NCA study and reflect on the strengths and the weaknesses of the method.

Inclus

3 vidéos2 lectures3 devoirs

In this final week of the NCA MOOC, you will be challenged with the more advanced topics. The short videos will cover topics like analyzing other corners in the scatter plot, analyzing outliers approach, how to conduct NCA in small N cases study or qualitative research and how is NCA different from QCA. After finishing this week you will have a more enhanced understanding of the analysis and moreover, will be able to start on your own NCA research!

Inclus

6 vidéos4 lectures5 devoirs

Instructeurs

Évaluations de l’enseignant
4.8 (18 évaluations)
Jon Bokrantz
Erasmus University Rotterdam
1 Cours1 427 apprenants
Chloé Schwizgebel
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Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
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’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
Larry W.
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’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’
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’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’

Avis des étudiants

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28 avis

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DP
5

Révisé le 26 mars 2023

DR
5

Révisé le 29 mai 2024

SB
5

Révisé le 20 juil. 2022

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