Dieser Kurs gibt Ihnen einen Überblick über die Finanzanalytik. Sie werden lernen, warum, wann und wie Sie Finanzanalysen in realen Situationen anwenden können. Sie lernen Techniken zur Analyse von Zeitreihendaten kennen und erfahren, wie Sie das in der modernen Portfoliotheorie dargelegte Risiko-Ertrags-Verhältnis auswerten können. Auch wenn der Schwerpunkt auf den Preisen, Renditen und Risiken von Unternehmensaktien liegt, können die analytischen Techniken auch in anderen Bereichen eingesetzt werden. Eine kurze Einführung in den algorithmischen Handel rundet den Kurs ab. Nach Abschluss dieses Kurses sollten Sie in der Lage sein, Zeitreihendaten zu verstehen, Prognosen zu erstellen und die Wirksamkeit der Schätzungen zu bestimmen. Außerdem werden Sie in der Lage sein, ein Portfolio von Vermögenswerten unter Verwendung aktueller Aktienkursdaten zu erstellen und dabei Risiko und Ertrag zu optimieren. Das Verstehen von Finanzdaten ist eine wichtige Fähigkeit für Analysten, Manager oder Berater.

Anwendung von Datenanalyse im Finanzwesen
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Anwendung von Datenanalyse im Finanzwesen


Dozenten: Sung Won Kim
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Stufe Mittel
Einige einschlägige Kenntnisse erforderlich
2 Wochen zu vervollständigen
unter 10 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
Was Sie lernen werden
Verstehen Sie den Prognoseprozess
Beschreiben Sie Zeitreihendaten
Entwickeln Sie ein ARIMA-Modell
Verstehen Sie einen grundlegenden Handelsalgorithmus
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Risikoanalyse
- Kategorie: Portfolio-Risiko
- Kategorie: Investitionen
- Kategorie: Investitionsmanagement
- Kategorie: Marktdaten
- Kategorie: Leistungsmetrik
- Kategorie: Analytik
- Kategorie: Finanzielle Analyse
- Kategorie: Vorhersage
- Kategorie: Finanzieller Handel
- Kategorie: Zeitreihenanalyse und Vorhersage
- Kategorie: Leistungsmessung
- Kategorie: Finanzielle Daten
- Kategorie: Trendanalyse
- Kategorie: Portfolio-Verwaltung
- Kategorie: Finanzmarkt
- Kategorie: Leistungsanalyse
- Kategorie: Finanzielle Vorausschau
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: R Programmierung
- Kategorie: R (Software)
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Unterrichtet in Englisch
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In diesem Kurs gibt es 4 Module
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