美国热门数据科学项目全方位剖析
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美国热门数据科学项目全方位剖析

2019-08-22...

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美国热门数据科学项目全方位剖析,八所高校你pick哪所?随着科技的迅猛发展,人类社会所拥有的数据每天呈指数倍增长,每时每刻、从天到地,大量数据产生。在这种趋势下,数据科学专业就应运而生。

数据科学专业是一门交叉的学科,涉及到很多领域的前沿知识,包括统计学、数学、计算机、人工智能、机器学习、数据库、模式识别、可视化技术等。

同时,数据科学领域的人才缺口也很大,仅美国就一地就缺少约14万到19万具有深度数据分析能力的人才,150万能利用大数据分析进行决策的管理人员。 于是乎,美国名校数据科学项目也变得炙手可热。

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DS vs BA

经常有人会混淆数据科学Data Science与商业分析Business Analytics这两个概念,这两者的关系和区别是什么呢?

BA,DS都是以applie statistics 为数学基础,都用计算机编程为实现手段。

BA是DS用于商业领域的一个分支。

区别

DS除了商业领域以外还有很多用途,如人工智能。 所以DS强调数学统计理论和算法,BA强调商业实践,量化较弱

申请背景要求

  • Data Science = 30% Statistics +50% Computer Science+ 20% Application

DS专业对申请人背景要求较高,适合于理工科背景的同学申请,有一定编程基础的同学也可以申请,量化背景较强的商科专业,比如金工,同样也适合申请DS专业。

  • Business Analytics =40% Statistics + 30% Computer Science +30% Business

BA对于申请人的背景要求没有过多限制,文科、商科、理工科背景的学生都可以申请。

就业方向

DS的就业方向包括 Data Scientists, Data Engineer, Data analyst 等,就业面非常广,主要的工作内容包含数据模型的建立、数据架构、数据监管与存储等,目的是为了将数据整理好,使其存储成本最小化,查询的效率更高。

BA 的就业方向主要在投行、四大、咨询、科技公司等,在不同行业中专门从事行业数据搜集、整理、分析,并通过数据对相应行业进行调研,不同行业的叫法也不同,咨询师、数据分析师、统计分析师等。

在大数据时代,很多行业都需要擅长挖掘和分析数据的人才,例如IT, 互联网,咨询,通信,金融,医药,零售等,因此很多BA专业的毕业生都很抢手,薪资待遇也很不错。

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DS项目解析

下面我们就挑选几个强势项目进行具体的剖析吧

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纽约大学: New York University

纽约大学的Master of Science in Data Science是数据科学类的标杆。 NYU是最早开设DS项目的学校,教学和就业资源都非常丰富,项目设置比较成熟,就业前景也非常好。

NYU在Deep Learning方向有非常好的教授,尤其是NLP领域处于非常领先的学术地位,因此其DS项目开设的DL,NLP课程质量非常之好,绝大多数DS项目都不具备开设这种高级课程的条件和意愿。

NYU DS的class size不算小,每年也有100左右,学生的iversity程度非常高。 Minimum requirements: 上过1门calculus,1门linear algebra,1门含有数学知识的其他课程,会python或R。

学校也表示他们会优先考虑接触过machine learning,计算统计,数据挖掘,大规模科学计算,operation research及更多数学和/或计算机科学的申请人。

录取基本上是GPA3.8+ 托福100+ GRE 320+吧,美本比较多,陆本985水平

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哈佛大学:Harvar University

哈佛大学的数据科学专业(Data Science)为2018年秋季第一届招生,由哈佛大学Grauate School of Arts an Sciences 和School of Engineering 两个学院联合开设,由Computer Science 和 Statistics 以及 Institute for Applie Computational Science (IACS) 的师资联合授课,申请时向Grauate School of Arts an Sciences (GSAS) 递交材料。

共需要修12门课程,学时3学期。 项目本身不重要,含着金钥匙出生注定是神项目。 哈佛DS项目在国内本科几乎只录顶级,18fall 有个清华,19fall有个复旦,神级faculty,选课也很自由,CS SDE啊,Machine Learning啊,甚至Quant Finance都有涉足。 就业方向也比较广泛

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哥伦比亚大学:Columbia University

哥伦比亚大学(Columbia University),简称哥大,成立于1754年,位于纽约市曼哈顿上城晨边高地,美国常春藤盟校之一。 2019年US News美国综合大学排名第3位,2019年US News全球大学排名第8位,2018年上海软科世界大学学术排名第8位。

哥大数据科学从14年开设full-time项目,已经有几届学生毕业。 项目开设在Engineering School的Data Science Institution下, 工程学院的录取风格是: GRE和托福仅仅是filter 而不作为录取的参考条件,GRE达到320+托福100+即可,考虑到学校热度和DS的热门程度,申请难度很难降下去。

项目的Class size大概在100左右,中国学生比例在60%+,对中国学生友好。 核心课程包括CS和统计两部分,cs核心是算法以及并行计算系统,统计上是统计推断、机器学习,其余还有exploratory ata analysis 和 visualization。 选课自由度很大,可以选修其他所有专业的课程,只要avisor批准即可。

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西北大学:Northwestern University

西北大学坐落于伊利诺伊州东北部城市埃文斯顿,是一所世界顶尖的私立研究型大学 。 西北大学在权威的2019年U.S. News美国大学排名上位列第10位 ,2018年Times世界大学排名上位列第20位 。

一说西北大学第一想到的必然是Kellogg或者是IMC,万万没想到的是开设在工程学院下的分析学理学硕士Master of Science in Analytics(MSiA program)项目也稳居了DS项目的第一梯队。 (此处敲黑板! ! ! 注意是工程学院不是商学院! ! ! 没错,这算DS,不算BA。 )

Class Size也是限制在40人左右的规模。 中国学生的数量也在逐年增高,在2018 fall录取10个中国学生(至少名字是中国学生)。 他家的项目尽管顶着Analytics的头衔,却是实打实地按照Data Science方向设置课程。

项目对学生学术背景不做硬性规定,建议申请者有数学以及IT背景,Tableau, R, SQL, Git, Databases等专业所需课程会在开学前2周时间统一做boot-camp。 申请人最好有95分以上的托福或者7.5 的雅思,GRE或者GMAT不做最低要求限制。

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卡耐基梅隆大学 CMU Master of Computational Data Science(MCDS)

CMU的DS开设在自己的Computer Science下面。 它是一个极其难,算是DS王冠上面的一个项目。 如果你没有非常强的数学和计算机能力基本没有人能申请到。 大部分人来自清华、北大、复旦、浙大、北邮。 全是计算机背景,大部分都是刚本科毕业就过来了,本科阶段很多人和教授做过相关方向的研究。 很多人申请都是有paper的,也就是他们本身对DS是非常了解了。

项目毕业要求是修够学分以及毕业设计,毕业设计可以自己提出课题,导师要同意。 不需要发表论文,但是毕业设计要求很严,基本和一篇可发表的论文差不多了。 最后还要毕业答辩并且 emo 给导师看。

CMU的computational ata science很多是立志要读博,也就是他们会通过ata science来跳博士,跳UC-Berkeley,MIT,Stanfor这些计算机的博士。 所以这算是个传统型学术型项目

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华盛顿大学西雅图分校University of Washington, Seattle

17fall新开-Master of Science in Data Science项目,UW优越的地理位置和强大的faculty非常适合开设DS类项目。 项目由Stat,Biostat,Mathematics,CS和IS等六个院系合办,可谓异常豪华。

要求一共完成45 creits也就是九门课可以满足毕业要求。 UW有非常好的资源,Stat/Biostat排名全美第四,CS也位居全美前十,这些无疑给DS项目极其强有力的资源。

项目申请要求prerequisite也比较强,至少有相当于数据结构和算法层面的计算机课程,且在申请系统中有专门表格,要求详细列出修读过的所有数学统计计算机类课程的信息,学分,成绩,主要内容等关键信息,可见项目非常重视学生的专业背景

西雅图的地理优势毋庸置疑,科技行业高度发达,有微软和亚马逊等大企业坐镇; 也不像东北部名校林立,UW几乎一家独大,就业资源有着得天独厚的巨大优势。

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罗切斯特大学 Rochester University

罗切斯特大学的Master of Science in Data Science 也是近几年新开,开设在工程学院下,与罗切斯特计算机系关系非常密切,大部分课程以CSC开头,能选到非常多计算机相关项目。

项目录取难度一般,录取学生本科背景非常多样,从数学,理工到经济,商科都有。 Data Science Institution与计算机系关系非常密切,有非常多的研究项目提供给MS学生,因此科研资源非常丰富。

项目的课程设置也非常tech,如果没有计算机方向的基础,开学前的summer需要提前去上一门ata structure an algorithms补充基础。 如果选择computational track则有非常多ML,NLP,CV甚至AI方向的选修课。

DS项目本身学费也不贵,且一般提供30%~50%的tuition waive。 项目的中国学生只有十几个,class size也不大。 该项目设置非常har core,性价比还是挺不错的。

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佐治亚理工学院:Georgia Institute of Technology

佐治亚理工学院建校于1885年,是坐落于美国东南部第一大城市亚特兰大的世界顶尖研究型大学,也是北美顶尖大学联盟AAC的成员校,公立常春藤名校之一。 其在全球有着顶尖的学术声誉,代表学科是工程,是美国最好的理工类大学之一,与麻省理工学院,加州理工学院并列为“三大理工学院”。

佐治亚理工学院的MS in Analytics项目是一个跨学科的专业,有三个Track: Analytical Tools Track、Business Analytics Track、Computational Data Analytics Track兼具深度和广度,联合了商学院、计算机学院与工程学院的世界级专家学者,通过融合各项目的优势,帮助学生学会用独特的、跨学科的方法整合技能,从而深入洞察分析学问题。

在老牌分析项目中,属于比较亲民与自由的项目。 学生有机会直接向顶级的国际商业智能权威机构、统计学与运筹学尖端分析技术的开发者,以及大数据与高性能计算领域的世界级领导者学习。

毕业去向主要面向商业智能与决策支持。 录取背景不一定很tech,但是要有对professional ata project的认识,也就是作为business ata scientist的修养。 各种Business背景的,research背景的都有,只不过录取人数少,竞争激烈,中国学生20+。 

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