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Statistical and Predictive Modeling for Finance

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Statistical and Predictive Modeling for Finance

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Was Sie lernen werden

  • Apply regression to interpret alpha, beta, and financial relationships

  • Design A/B tests and evaluate statistical assumptions

  • Build and assess predictive models for financial risk classification

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Financial Analysis
  • Kategorie: Financial Modeling
  • Kategorie: Decision Tree Learning
  • Kategorie: Portfolio Management
  • Kategorie: Descriptive Statistics
  • Kategorie: Lending and Underwriting
  • Kategorie: Portfolio Risk
  • Kategorie: Regression Analysis
  • Kategorie: Predictive Modeling
  • Kategorie: Financial Data
  • Kategorie: Commercial Lending
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Performance Metric
  • Kategorie: Credit Risk
  • Kategorie: Statistics
  • Kategorie: Risk Modeling
  • Kategorie: Supervised Learning
  • Kategorie: Statistical Analysis
  • Kategorie: Statistical Hypothesis Testing
  • Kategorie: Statistical Modeling

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Kürzlich aktualisiert!

März 2026

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21 Zuweisungen¹

KI-bewertet siehe Haftungsausschluss
Unterrichtet in Englisch

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Erweitern Sie Ihr Fachwissen im Bereich Finance

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Financial Analyst: AI, Excel, and Power BI Skills (berufsbezogenes Zertifikat)
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für dieses berufsbezogene Zertifikat angemeldet.
  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
  • Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
  • Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
  • Erwerben Sie ein Berufszertifikat von Coursera zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 11 Module

You will explain how alpha and beta measure portfolio performance and risk relative to the market. You’ll explore how these metrics separate market influence from manager skill and support risk-adjusted evaluation.

Das ist alles enthalten

3 Videos1 Lektüre1 Aufgabe

You will apply regression techniques to calculate and interpret a stock's beta. You’ll translate statistical output into practical investment insights and communicate findings clearly.

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Lektüre2 Aufgaben

You will recognize the key assumptions underlying classical linear regression and understand why they matter for financial modeling reliability. You’ll explore how violations can affect forecast accuracy and credibility.

Das ist alles enthalten

3 Videos1 Lektüre1 Aufgabe

You will apply an OLS regression model and plot residuals to identify heteroscedasticity. You’ll interpret diagnostic outputs and assess whether your model meets statistical standards.

Das ist alles enthalten

3 Videos1 Lektüre2 Aufgaben

You will understand key measures of central tendency and determine when the mean or median is more appropriate, especially with skewed financial data. You’ll interpret summary statistics to support sound decision-making.

Das ist alles enthalten

3 Videos1 Lektüre2 Aufgaben

You will apply descriptive statistics to summarize key features of a dataset. You’ll calculate, visualize, and communicate data patterns clearly for professional audiences.

Das ist alles enthalten

3 Videos1 Lektüre3 Aufgaben

You will explain the difference between a null and an alternative hypothesis and understand their role in financial experimentation. You’ll connect hypothesis testing logic to risk-adjusted performance evaluation.

Das ist alles enthalten

3 Videos1 Lektüre2 Aufgaben

You will apply A/B testing principles to design an experiment measuring an algorithm’s impact on the Sharpe ratio. You’ll structure test plans that distinguish true improvement from random variation.

Das ist alles enthalten

3 Videos2 Lektüren3 Aufgaben

You will describe the standard workflow for developing and evaluating supervised learning models, from defining the predictive question to validating results. You’ll understand how structured workflows improve transparency and trust.

Das ist alles enthalten

3 Videos1 Lektüre2 Aufgaben

You will apply a decision tree model to predict a categorical outcome and report its accuracy. You’ll interpret model performance metrics and communicate findings in clear business language.

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Lektüre2 Aufgaben

In this project, you will evaluate two predictive credit risk models—a logistic regression model and a decision tree classifier—using provided statistical outputs and performance metrics. You will interpret regression coefficients, assess statistical significance, evaluate model assumptions, and compare classification performance using accuracy, precision, and recall. You will also analyze confusion matrix results and interpret pilot A/B testing outcomes. Based on your analysis, you will recommend a lending strategy that balances predictive performance, financial risk exposure, and business priorities. This project simulates a real credit risk evaluation task performed by entry-level financial and risk analysts.

Das ist alles enthalten

3 Lektüren1 Aufgabe

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Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

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Lernender seit 2021
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Häufig gestellte Fragen

¹ Einige Aufgaben in diesem Kurs werden mit AI bewertet. Für diese Aufgaben werden Ihre Daten in Übereinstimmung mit Datenschutzhinweis von Courseraverwendet.