Le cours vise à aider les étudiants à résoudre les problèmes pratiques liés au ML qu'ils peuvent rencontrer dans la vie réelle et qui comprennent : (1) comprendre où se situe le problème auquel on est confronté dans le paysage général des méthodes d'apprentissage automatique disponibles, (2) comprendre quelle(s) approche(s) particulière(s) d'apprentissage automatique serait(ent) la plus appropriée(s) pour résoudre le problème, et (3) être capable d'implémenter avec succès une solution, et d'évaluer sa performance.

Principes fondamentaux de l'apprentissage automatique en finance

Principes fondamentaux de l'apprentissage automatique en finance
Ce cours fait partie de Spécialisation "Apprentissage automatique et apprentissage par renforcement en finance"

Instructeur : Igor Halperin
23 184 déjà inscrits
Inclus avec
341 avis
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Apprentissage par renforcement
- Catégorie : Analyse exploratoire des données
- Catégorie : Gestion de portefeuille
- Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
- Catégorie : Apprentissage par arbre de décision
- Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
- Catégorie : Apprentissage automatique
- Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
- Catégorie : Apprentissage non supervisé
- Catégorie : Négociation financière
- Catégorie : Apprentissage supervisé
- Catégorie : Réduction de la dimensionnalité
- Catégorie : Logiciel d'apprentissage automatique
- Catégorie : Services financiers
- Catégorie : Méthodes d'apprentissage automatique
- Catégorie : Données du marché
- Catégorie : Analyse de corrélation
- Catégorie : Marché financier
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Programmation Python
- Catégorie : Scikit Learn (Bibliothèque d'apprentissage automatique)
Détails à connaître

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Élaborez votre expertise du sujet
- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
- Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
- Obtenez un certificat professionnel partageable

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Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?

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Chaitanya A.
Avis des étudiants
- 5 stars
44,28 %
- 4 stars
19,35 %
- 3 stars
14,95 %
- 2 stars
6,45 %
- 1 star
14,95 %
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Révisé le 2 sept. 2019
Great course which covers both theories as well as practical skills in the real implementations in the financial world.
Révisé le 9 août 2019
Furthered my understanding of how probabilistic models are connected to Machine Learning models. Very happy with the content in this course.
Révisé le 10 sept. 2021
I liked the course, but the bugs in the programming assignments are sometimes unbearable.
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