Dans un monde dominé par les données, un leader doit connaître à la fois les méthodes liées aux données (statistiques) et les modèles appropriés pour utiliser ces données. Ce cours d'analyse commerciale se concentre sur ce dernier point : il présente aux étudiants les cadres analytiques utilisés pour la prise de décision par le biais de la modélisation Excel. Il s'agit notamment de l'optimisation linéaire et intégrale, de l'analyse décisionnelle et de la modélisation des risques. Pour chaque méthodologie, les étudiants sont d'abord exposés aux mécanismes de base, puis appliquent la méthodologie à des problèmes commerciaux réels à l'aide d'Excel.

Business Analytics avec Excel : niveau élémentaire à avancé
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Business Analytics avec Excel : niveau élémentaire à avancé
Ce cours fait partie de Spécialisation Business Analytics avec Excel

Instructeur : Joseph W. Cutrone, PhD
Enseignant de premier plan
555 319 déjà inscrits
Inclus avec
(4,024 avis)
Expérience recommandée
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Modélisation des risques
- Catégorie : Microsoft Excel
- Catégorie : Allocation des ressources
- Catégorie : Analyse financière
- Catégorie : Méthodes statistiques
- Catégorie : Opérations de transport
- Catégorie : Analyse prédictive
- Catégorie : Modélisation d'entreprise
- Catégorie : Recherche opérationnelle
- Catégorie : Modélisation des données
- Catégorie : Analyse statistique
- Catégorie : Analyse des risques
- Catégorie : Analyse
- Catégorie : Business Analytics
- Catégorie : Modélisation des processus d'entreprise
- Catégorie : Algèbre linéaire
- Catégorie : Résolution de problèmes complexes
- Catégorie : Modélisation mathématique
- Catégorie : Analyse de régression
- Catégorie : Optimisation des processus
Détails à connaître

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23 devoirs
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- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
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Il y a 6 modules dans ce cours
L'objectif de ce cours est de vous exposer à une variété de problèmes qui peuvent être résolus à l'aide de méthodes de sciences de gestion et modélisés dans Excel. Dans ce cours, nous partons des bases de la conception d'une feuille de calcul pour aller jusqu'à la modélisation de l'optimisation mathématique au sens large. De nombreuses compagnies aériennes, banques et entreprises technologiques ne pourraient pas fonctionner aujourd'hui comme elles le font sans les compétences et les techniques enseignées dans ce cours. Dans ce premier module, nous commençons par présenter un exemple relativement simple de modèle mathématique qui nous servira de base pour des applications plus complexes plus tard dans le cours. De nombreux problèmes utilisés dans les cours vidéo sont tirés du texte Business Analytics : Analyse de données & Decision Making par Albright & Winston (Cengage Learning, 2014), ISBN 1285965523
Inclus
3 vidéos6 lectures1 devoir1 sujet de discussion
Nous sommes maintenant prêts à introduire plus de complexité dans nos modèles de feuilles de calcul. Étant donné que chacun a une expérience différente d'Excel, nous passerons en revue certaines fonctions et caractéristiques de base ainsi que des techniques plus avancées. Ce module couvre une plus grande partie du processus de modélisation et inclut certaines fonctions et outils Excel moins connus mais particulièrement utiles. Rappelez-vous cependant que l'objectif de ce cours n'est pas d'être un "mode d'emploi" d'Excel. Il s'agit plutôt d'utiliser ces fonctions pour mieux comprendre les problèmes réels de l'entreprise.
Inclus
2 vidéos5 lectures4 devoirs1 sujet de discussion
Dans ce module, le concept de modélisation consistant à estimer les relations entre les variables par l'ajustement de courbes, ou analyse de régression, est utilisé pour résoudre des problèmes professionnels réalistes. Différentes courbes de régression sont introduites et une analyse mathématique de la meilleure courbe pour aider à défendre le modèle est présentée. Cela permet non seulement de comprendre les techniques de modélisation, mais aussi la logique qui sous-tend le choix du modèle à utiliser.
Inclus
2 vidéos6 lectures5 devoirs1 sujet de discussion
Dans ce module, nous présentons l'optimisation sur tableur, l'une des méthodes d'analyse quantitative les plus puissantes et les plus flexibles. Le type spécifique d'optimisation présenté ici est la programmation linéaire (PL) qui est utilisée dans tous les types d'organisations pour résoudre une grande variété de problèmes. Comme vous le verrez à travers les exemples présentés dans ce cours, la programmation linéaire est utilisée dans les problèmes de planification du travail, de gestion des stocks, de publicité, de finance, de transport, de recrutement, et bien d'autres encore. L'objectif de ce module est de vous présenter les éléments de base de la LP, les types de problèmes qu'elle peut résoudre et la manière de modéliser un problème de LP dans Excel.
Inclus
4 vidéos7 lectures5 devoirs1 sujet de discussion
Ce module fournit encore plus d'exemples de problèmes qui peuvent être modélisés à l'aide de la programmation linéaire (PL), en particulier les problèmes de transport et d'affectation. Le problème de transport de base consiste à trouver le meilleur moyen (généralement le moins coûteux) de distribuer les marchandises depuis les sources, telles que les usines, jusqu'aux destinations finales, telles que les points de vente au détail. Le problème d'affectation consiste à trouver le meilleur moyen (généralement le moins coûteux) d'affecter des individus ou des pièces d'équipement à des projets ou à des tâches sur une base individuelle. En utilisant Solver, nous tirerons parti de la structure particulière de ces problèmes LP pour trouver les meilleures solutions à des problèmes commerciaux complexes de manière efficace.
Inclus
4 vidéos4 lectures3 devoirs1 sujet de discussion
Ce module présente encore un autre sous-ensemble d'importants modèles mathématiques de programmation linéaire qui apparaissent lorsque certaines des hypothèses de base d'un modèle de programmation linéaire sont rendues plus ou moins restrictives. Par exemple, le fait de restreindre les variables de décision à des nombres entiers conduit au processus de programmation en nombres entiers. Restreindre les variables de décision à 0 ou 1 conduit à la programmation binaire. Enfin, nous verrons comment les compétences acquises dans ce cours peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes plus complexes impliquant des modèles non linéaires.
Inclus
5 vidéos11 lectures5 devoirs
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Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
Avis des étudiants
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- 3 stars
1,71 %
- 2 stars
0,34 %
- 1 star
0,89 %
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Révisé le 1 juil. 2023
If you thrive to excel, and need to upskill yourself, please enrol. The study material was simple to understand, yet allowed to inculcate the learnings into my domain of business.
Révisé le 23 juil. 2024
Good course to follow if you are interested in expand your knowledge in excel data analysis, especially focusing on business analytics. Lectures and resource materials are very clear and helpful.
Révisé le 19 juil. 2024
Excellent,
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