Vous ne serez jamais sûr d'avoir une expérience utilisateur efficace tant que vous ne l'aurez pas testée avec des utilisateurs. Dans ce cours, vous apprendrez à concevoir des expériences centrées sur l'utilisateur, à mener de telles expériences et à analyser les données issues de ces expériences afin d'évaluer et de valider les expériences des utilisateurs. Vous travaillerez sur des exemples concrets d'expériences dans les domaines de l'UX, de l'IxD et de l'HCI, en comprenant les problèmes liés à la conception et à l'analyse des expériences. Vous analyserez plusieurs ensembles de données en utilisant des recettes qui vous seront données dans le langage de programmation statistique R. Aucune expérience préalable de la programmation n'est supposée ou requise, mais vous devrez lire, comprendre et modifier les extraits de code qui vous seront fournis. À la fin du cours, vous serez en mesure de concevoir, d'exécuter et d'analyser vos propres expériences en toute connaissance de cause, en donnant un poids statistique à vos conceptions.
Concevoir, réaliser et analyser des expériences
Ce cours fait partie de Spécialisation Design d'interaction
Instructeurs : Scott Klemmer
31 382 déjà inscrits
Inclus avec
(590 avis)
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Statistiques
- Catégorie : Conception expérimentale
- Catégorie : La programmation en R
- Catégorie : Modèle statistique
- Catégorie : Expérience
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17 devoirs
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Il y a 9 modules dans ce cours
Dans ce module, vous apprendrez les concepts de base relatifs à la conception et à l'analyse des expériences, y compris les comparaisons de moyennes, la variance, la signification statistique, la signification pratique, l'échantillonnage, les critères d'inclusion et d'exclusion et le consentement éclairé. Vous apprendrez également à concevoir une expérience en termes d'utilisabilité, de participants, d'appareil, de procédure, de conception et d'analyse. Ce module couvre les vidéos de cours 1-2.
Inclus
2 vidéos1 lecture1 devoir
Dans ce module, vous apprendrez à analyser les préférences des utilisateurs (ou d'autres résultats) à l'aide de tests de proportions. Vous vous familiariserez également avec R et RStudio. Les sujets abordés incluent les variables indépendantes et dépendantes, les types de variables, l'analyse exploratoire des données, les valeurs p, les tests asymptotiques, les tests exacts, les tests à un échantillon, les tests à deux échantillons, le test du Khi-deux, le test G, le test exact de Fisher, le test binomial, le test multinomial, les tests post hoc et les comparaisons par paires. Ce module couvre les vidéos de cours 3-9.
Inclus
7 vidéos2 devoirs
Dans ce module, vous apprendrez à concevoir et à analyser un test A/B simple pour un site web. Les sujets abordés comprennent l'erreur de mesure, les variables indépendantes en tant que facteurs, les niveaux de facteurs, les facteurs entre les sujets, les facteurs au sein des sujets, les variables dépendantes en tant que réponses, les types de réponses, les modèles équilibrés et la manière de présenter un test t. Vous effectuerez votre première analyse de la variance sous la forme d'un test t sur échantillons indépendants. Ce module couvre les vidéos de cours 10-11.
Inclus
2 vidéos2 devoirs
Dans ce module, vous apprendrez à vous assurer que vos données sont valides grâce à la conception d'expériences, et que vos analyses sont valides en comprenant et en testant certaines hypothèses. Les sujets abordés incluent la manière d'obtenir un contrôle expérimental, les confusions, la validité écologique, les trois hypothèses de l'ANOVA, les distributions de données, les résidus, la normalité, l'homoscédasticité, les tests paramétriques et non paramétriques, le test de Shapiro-Wilk, le test de Kolmogorov-Smirnov, le test de Levene, le test de Brown-Forsythe et le test U de Mann-Whitney. Ce module couvre les vidéos de cours 12 à 15.
Inclus
4 vidéos2 devoirs
Dans ce module, vous apprendrez ce qu'est une expérience entre sujets à un facteur. L'expérience examinée sera une étude inter-sujets du temps de réalisation d'une tâche avec différents outils de programmation. Vous comprendrez et analyserez les données de facteurs à deux niveaux et de facteurs à trois niveaux en utilisant le test t à échantillons indépendants, le test U de Mann-Whitney, l'ANOVA à sens unique et le test de Kruskal-Wallis. Vous apprendrez à présenter un test F. Vous comprendrez également les tests omnibus et leur relation avec les comparaisons par paires post hoc avec ajustements pour les comparaisons multiples. Ce module couvre les vidéos 16 à 18.
Inclus
3 vidéos2 devoirs
Dans ce module, vous apprendrez à connaître les expériences à un facteur au sein d'un même sujet, également connues sous le nom de plans à mesures répétées. L'expérience examinée sera une étude intra-sujet de sujets recherchant des contacts dans un gestionnaire de contacts de smartphone, y compris l'analyse des temps, des erreurs et des évaluations de l'échelle de type Likert de l'effort. Vous apprendrez les stratégies de contrebalancement pour éviter les effets de report, y compris le contrebalancement complet, les carrés latins et les carrés latins équilibrés. Vous comprendrez et analyserez les données des facteurs à deux niveaux et des facteurs à trois niveaux à l'aide du test t pour échantillons appariés, du test de rang signé de Wilcoxon, de l'ANOVA à mesures répétées à sens unique et du test de Friedman. Ce module couvre les vidéos de cours 19 à 23.
Inclus
5 vidéos2 devoirs
Dans ce module, vous découvrirez les expériences à facteurs multiples et les ANOVA factorielles. L'expérience examinée portera sur les performances de saisie de texte sur différents claviers de smartphones en position assise, debout et en marchant. Les sujets abordés comprennent les plans factoriels mixtes, les effets d'interaction, les ANOVA factorielles et la transformée de rangs alignés en tant qu'ANOVA factorielle non paramétrique. Ce module couvre les vidéos de cours 24-27.
Inclus
4 vidéos2 devoirs
Dans ce module, vous apprendrez à analyser les réponses non normales ou non numériques dans le cadre d'expériences entre sujets à l'aide de modèles linéaires généralisés (GLM). Nous revisiterons trois expériences précédentes et les analyserons à l'aide de modèles généralisés. Les sujets abordés comprennent un examen des distributions de réponses, de la régression logistique nominale, de la régression logistique ordinale et de la régression de Poisson. Ce module couvre les vidéos de cours 28-29.
Inclus
2 vidéos2 devoirs
Dans ce module, vous apprendrez à connaître les modèles à effets mixtes, en particulier les modèles mixtes linéaires (LMM) et les modèles mixtes linéaires généralisés (GLMM). Nous revisiterons notre expérience précédente sur les performances de saisie de texte sur les smartphones, mais cette fois-ci, en conservant chaque essai de mesure comme partie intégrante de l'analyse. L'ensemble des analyses couvertes dans ce cours sera également passé en revue. Ce module couvre les vidéos de cours 30-33.
Inclus
4 vidéos2 devoirs
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Avis des étudiants
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Révisé le 16 août 2016
Awesome! Analytics is what I like. Design doesn't always have to be about graphics and drawings and arts.
Révisé le 26 févr. 2019
Without any background in R programming and experiment design, I am able to learn a lot of useful stuff in this course. I wish the last three lessons and quizzes are a little more beginner friendly.
Révisé le 16 juin 2016
The instructor for this course was great. He was very responsive to students' questions concerns.
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