布朗大学数据科学硕士申请条件解读

时间:2026-02-03 11:28:26浏览:73

布朗大学数据科学硕士项目由数据科学研究所(IDS)与计算机科学系联合开设,是典型的研究导向型硕士(ScM),强调统计理论、算法设计与领域应用的深度融合。课程依托布朗博雅教育传统,鼓励学生将数据科学应用于公共卫生、社会科学、环境科学等跨学科场景,适合志在PhD或高阶研发岗的学生。以下内容带大家详细了解一下布朗大学数据科学硕士申请条件。

  一、学术背景:强量化基础是硬门槛

  布朗大学数据科学硕士申请条件对本科专业有明确要求:

  理想背景:计算机科学、数学、统计学、工程或相关量化领域;

  核心先修课必须完成:

  多变量微积分、线性代数、概率论与数理统计;

  至少两门编程课程(Python、R、C++或Java);

  算法与数据结构(强烈建议);

  GPA建议3.6+(4.0制),录取学生平均GPA约3.8,核心课程需A级表现。

  非相关背景申请者需通过MOOC或研究项目证明量化能力,并在文书中说明转专业动机。

布朗大学数据科学硕士申请条件

  二、标化考试:灵活政策下的竞争力构建

  GRE非强制(Test-Optional),但85%以上录取者提交了成绩;

  建议分数:

  GRE总分320+(Quant 165+更具竞争力);

  语言成绩硬性要求:

  托福90+(单项≥20)或雅思7.0+(单项≥6.5);

  建议托福100+以增强竞争力,尤其申请TA/RA职位。

  标化成绩在整体评估中权重中等,但高分可弥补GPA或背景短板。

  三、申请材料:展现研究潜力与跨学科思维

  三封推荐信:

  优先选择能评价你研究能力与量化思维的教授;

  简历(CV):

  突出科研项目、Kaggle竞赛、开源贡献或独立数据分析作品;

  个人陈述(Statement of Purpose):

  需具体说明研究兴趣(如“希望在AI for Social Good Lab研究公平性算法”);

  避免泛泛而谈“喜欢数据”,应聚焦布朗独特资源(如“希望与公共卫生学院合作分析健康差异”)。

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