EDHEC Business School
Spécialisation Gestion des investissements avec Python et l'apprentissage automatique
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Spécialisation Gestion des investissements avec Python et l'apprentissage automatique

Sean McOwen
Claudia Carrone
John Mulvey - Princeton University

Instructeurs : Sean McOwen

Inclus avec Coursera Plus

Approfondissez votre connaissance d’un sujet

(1,670 avis)

niveau Débutant
Aucune connaissance prérequise
2 mois à raison de 10 heures par semaine
Planning flexible
Obtenir une qualification professionnelle
Partagez votre expertise avec les employeurs
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Ce que vous apprendrez

  • Rédiger un code Python personnalisé et utiliser les bibliothèques Python existantes pour élaborer et analyser des stratégies de portefeuille efficaces.

  • Rédigez un code Python personnalisé et utilisez les bibliothèques Python existantes pour estimer les paramètres de risque et de rendement et construire des portefeuilles mieux diversifiés.

  • Apprenez les principes des techniques d'apprentissage automatique supervisé et non supervisé pour les ensembles de données financières

  • Comprendre les méthodologies d'analyse de données avancées et la modélisation quantitative appliquée aux données alternatives dans les décisions d'investissement

Vue d'ensemble

Ce qui est inclus

Certificat partageable

Ajouter à votre profil LinkedIn

Enseigné en Anglais
17 exercices pratiques

Améliorez votre expertise en la matière

  • Acquérez des compétences recherchées auprès d’universités et d’experts du secteur
  • Maîtrisez un sujet ou un outil avec des projets pratiques
  • Développez une compréhension approfondie de concepts clés
  • Obtenez un certificat professionnel auprès de EDHEC Business School

Spécialisation - série de 4 cours

Ce que vous apprendrez

  • Acquérir une compréhension intuitive de la théorie sous-jacente aux techniques modernes de construction de portefeuille

  • Rédiger un code Python personnalisé pour estimer les paramètres de risque et de rendement

  • Utilisez les puissantes bibliothèques d'optimisation Python pour construire des portefeuilles scientifiquement et systématiquement diversifiés

  • Créez des utilitaires personnalisés en Python pour tester et comparer les stratégies de portefeuille

Compétences que vous acquerrez

Gestion des risques, Gestion de portefeuille, Distribution de probabilité, Pandas (paquetage Python), Analyse des risques, Analyse financière, Gestion des actifs, Modélisation financière, Programmation en Python, Gestion des investissements, Matplotlib, Manipulation de données, NumPy et Simulations

Ce que vous apprendrez

  • Analyser l'exposition des portefeuilles aux styles et aux facteurs

  • Mettre en œuvre des estimations robustes pour la matrice de covariance

  • Mettre en œuvre l'analyse de construction de portefeuille Black-Litterman

  • Mettre en œuvre une variété de modèles robustes de construction de portefeuille

Compétences que vous acquerrez

Programmation en Python, Méthodes statistiques, Analyse de régression, Retour sur investissement, Gestion des risques, Analyse des risques, Modélisation financière, Gestion de portefeuille, Estimation, Marché financier, Analyse des séries temporelles et prévisions, Gestion des investissements et Gestion des actifs

Ce que vous apprendrez

  • Apprenez les principes des techniques d'apprentissage automatique supervisé et non supervisé pour les ensembles de données financières

  • Comprendre la base de la régression logistique et des algorithmes ML pour classer les variables dans l'une des deux catégories suivantes

  • Utilisez les puissantes bibliothèques Python pour mettre en œuvre des algorithmes d'apprentissage automatique dans des études de cas

  • Découvrez les modèles factoriels et les modèles de changement de régime et leur utilisation dans la gestion des investissements

Compétences que vous acquerrez

Analyse de régression, Apprentissage automatique appliqué, Gestion des actifs, Gestion de portefeuille, Apprentissage non supervisé, Gestion des risques, Ingénierie des caractéristiques, Apprentissage automatique, Gestion des investissements, Méthodes statistiques, Informatique, Réduction de dimensionnalité, Modélisation financière, Modélisation prédictive et Apprentissage supervisé

Ce que vous apprendrez

  • Apprenez ce que sont les données alternatives et comment elles sont utilisées dans les applications des marchés financiers.

  • Se plonger dans la recherche universitaire et pratique de pointe concernant les applications de données alternatives.

  • Effectuer des analyses de données sur des ensembles de données alternatives du monde réel à l'aide de Python.

  • Acquérir une compréhension et une expérience pratique de l'analyse des données, de la visualisation et de la modélisation quantitative appliquées aux données alternatives en finance

Compétences que vous acquerrez

Exploration de texte, Programmation en Python, Analyse du réseau, Analyse des Données, Investissements, Apprentissage automatique appliqué, Comportement du consommateur, Logiciel de Visualisation de Données, Analyse des risques, Analyse des réseaux sociaux, Analyse avancée, Data mining, Web scraping, Données financières, Données du marché, Analyse prédictive, Données non structurées, Analyse financière, Marché financier et Gestion des actifs

Obtenez un certificat professionnel

Ajoutez ce titre à votre profil LinkedIn, à votre curriculum vitae ou à votre CV. Partagez-le sur les médias sociaux et dans votre évaluation des performances.

Instructeurs

Sean McOwen
EDHEC Business School
1 Cours16 085 apprenants
Claudia Carrone
EDHEC Business School
2 Cours31 924 apprenants
John Mulvey - Princeton University
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1 Cours20 010 apprenants

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