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★ 5.0(1)⏱ 2 h 30 min📚 25 leçons🎧 Version audio
Python et Machine Learning pour la Gestion d'Investissements
Apprenez à construire des stratégies d'investissement basées sur les données et à analyser des portefeuilles en utilisant Python, des bibliothèques de données modernes et des techniques fondamentales de machine learning.
💬Instructeur IA Posez une question sur n'importe quelle leçon et obtenez une réponse claire à tout moment.
🕐Commencez quand vous voulez Sans horaires ni délais : apprenez à votre rythme, quand vous voulez.
🌐En français Leçons, exercices et certificat : tout entièrement dans votre langue.
À propos de ce cours
La gestion d'investissements moderne repose de plus en plus sur la science des données pour optimiser les portefeuilles et analyser les tendances du marché. La transition des tableurs traditionnels vers l'analyse financière programmatique est la clé pour débloquer des stratégies d'investissement robustes et évolutives.
Ce cours vous guide à travers le processus d'application de Python et du machine learning aux données financières. Vous commencerez par les concepts fondamentaux de construction de portefeuille et de gestion des risques, puis vous progresserez dans l'écriture de code Python propre et structuré pour analyser les rendements des actifs, optimiser l'allocation des actifs et implémenter des modèles prédictifs de machine learning.
Ce que vous apprendrez :
- Comprendre les principes fondamentaux de la gestion d'investissements, de la théorie du portefeuille et des métriques de risque financier.
- Analyser les données historiques des actifs et calculer les rendements ajustés au risque en utilisant des bibliothèques Python modernes de dataframes.
- Appliquer des techniques classiques d'optimisation de portefeuille, y compris la théorie moderne du portefeuille et les frontières efficientes.
- Construire des modèles prédictifs de machine learning pour prévoir les mouvements des prix des actifs et classifier les régimes de marché.
- S'entraîner à écrire du code financier robuste en utilisant les conventions Python modernes, y compris les annotations de type et l'analyse de données structurée.
- Concevoir et backtester des stratégies d'investissement automatisées en utilisant des ensembles de données historiques du marché.
Le cours commence par des définitions financières fondamentales et les bases de Python, vous assurant de comprendre les mathématiques derrière le risque et le rendement. À partir de là, vous explorerez des explications de code écrites couvrant l'optimisation de portefeuille, la modélisation factorielle et les applications de machine learning supervisé en finance.
Ce cours est conçu pour les analystes financiers en herbe, les gestionnaires de portefeuille et les débutants en programmation qui souhaitent fusionner la science des données avec la théorie de l'investissement. Aucune expérience préalable en Python ou en machine learning n'est requise.
Commencez à lire dès aujourd'hui pour construire une base solide et axée sur les données dans la gestion d'investissements moderne.
Contenu du cours
Ce que vous recevez
📜Certificat de fin Ajoutez-le à votre profil LinkedIn
💬Tuteur AI personnel Bloqué sur une leçon ? Pose n'importe quelle question à ton tuteur intégré, à tout moment.
🎧Version audio incluse Apprenez en déplacement, sans écran
♾️Accès à vie Revenez quand vous voulez, sans expiration
📱Téléphone ou ordinateur Fonctionne partout, sur tout appareil
💸Remboursement 14 jours Sans poser de questions
⚡Court et ciblé 2 h 30 min de contenu pratique
Certificat de fin
Chaque cours terminé sur PickAClass délivre un diplôme comme celui-ci — original, avec son propre code, vérifiable par URL et détaillé sur ce qui a été réellement démontré.
P
PickAClass
Profil de compétences · vérifiable
Document
Certificat de Maîtrise
Ceci certifie que
Prénom Nom
a démontré avec succès la maîtrise de
Python et Machine Learning pour la Gestion d'Investissements
Compétences démontrées
✓
Analyse des modèles comportementaux
Fondamental
1.2 h
✓
Cadres d'architecture décisionnelle
Compétent
1.4 h
✓
Conception de tests A/B
Compétent
1.7 h
✓
Rédaction comportementale
Avancé
1.9 h
P
PickAClass — Prénom Nom
Python et Machine Learning pour la Gestion d'Investissements
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Détail de performance
Résumé du parcours
Leçons terminées14 / 14
Questions d'entraînement26 / 28
Devoirs rendus4 (moy. 4,5 / 5)
Projet de finÉvalué — 4,6 / 5
Pratique totale6.2 h
Référence de performance
Rang de cohorteTop 12% sur 1,625
Temps jusqu'à l'achèvement11 jours (médiane : 22)
Score de maîtrise91 / 100
Score aux questions d'entraînement94%
Vérification de compétenceParcours de compétence vérifié