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
23 194 déjà inscrits
Inclus avec
342 avis
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Réduction de la dimensionnalité
- Catégorie : Logiciel d'apprentissage automatique
- Catégorie : Apprentissage automatique
- Catégorie : Méthodes d'apprentissage automatique
- Catégorie : Négociation financière
- Catégorie : Apprentissage par renforcement
- Catégorie : Apprentissage non supervisé
- Catégorie : Gestion de portefeuille
- Catégorie : Analyse de corrélation
- Catégorie : Marché financier
- Catégorie : Données du marché
- Catégorie : Apprentissage supervisé
- Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
- Catégorie : Apprentissage par arbre de décision
- Catégorie : Services financiers
- Catégorie : Analyse exploratoire des données
- Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
- Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
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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Statut : Essai gratuitNew York University
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Avis des étudiants
- 5 stars
44,15 %
- 4 stars
19,29 %
- 3 stars
14,91 %
- 2 stars
6,43 %
- 1 star
15,20 %
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Révisé le 24 juil. 2020
Great class, but don't believe the programming assignment time estimates... takes way longer!
Révisé le 27 juin 2019
Good course with relevant topics, but assignments are not clear sometimes, lack of support with them.
Révisé le 6 janv. 2019
Excellent course. I only wish to have had programming assignment with RNN and Hidden Markov Models instead of three assignments on PCA. Although they highlighted a interesting application in finance.
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