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Statistical and Predictive Modeling for Finance

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Statistical and Predictive Modeling for Finance

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Ce que vous apprendrez

  • 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

Détails à connaître

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mars 2026

Enseigné en Anglais

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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
  • Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
  • Obtenez un certificat professionnel partageable auprès de Coursera

Il y a 11 modules dans ce cours

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.

Inclus

3 vidéos1 lecture1 devoir

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.

Inclus

2 vidéos1 lecture2 devoirs

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.

Inclus

3 vidéos1 lecture1 devoir

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.

Inclus

3 vidéos1 lecture2 devoirs

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.

Inclus

3 vidéos1 lecture2 devoirs

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

Inclus

3 vidéos1 lecture3 devoirs

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.

Inclus

3 vidéos1 lecture2 devoirs

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.

Inclus

3 vidéos2 lectures3 devoirs

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.

Inclus

3 vidéos1 lecture2 devoirs

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.

Inclus

2 vidéos1 lecture2 devoirs

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.

Inclus

3 lectures1 devoir

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Instructeur

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’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’

Jennifer J.

Étudiant(e) depuis 2020
’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’

Larry W.

Étudiant(e) depuis 2021
’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’

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’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’
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