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

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

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

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

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

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
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1 Cours16 087 apprenants
Claudia Carrone
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John Mulvey - Princeton University
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