如何让数据为您服务?具体来说,电子表格中的数字如何告诉我们当前和过去的业务活动,以及如何利用它们预测未来?答案就是建立定量模型,本课程旨在帮助您了解这一关键的基础商业技能的基本原理。通过一系列简短的讲座、演示和作业,您将学习到定量建模的关键思想和过程,从而可以开始为自己的业务或企业创建自己的模型。课程结束时,您将看到各种实用的常用定量模型,以及让您开始构建自己的模型的构件。这些构件将在本专业的其他课程中使用。
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积累特定领域的专业知识
- 向行业专家学习新概念
- 获得对主题或工具的基础理解
- 通过实践项目培养工作相关技能
- 获得可共享的职业证书

该课程共有4个模块
在本模块中,您将学习如何定义模型,以及模型的常用方法。您将学习建模过程的中心步骤、模型中使用的四个关键数学函数以及用于描述模型的基本词汇。本模块结束时,您将能够识别四种最常见的模型,以及如何和何时使用这些模型。您还将能够定义和正确使用建模的关键术语,这不仅为您的进一步学习奠定了基础,而且使您有能力提出问题并参与有关定量模型的对话。
涵盖的内容
7个视频1篇阅读材料2个作业
本模块介绍线性模型,它几乎是所有建模的基础。通过仔细研究线性模型的常见用途和示例,您将学会如何将线性模型(包括成本函数和生产函数)应用到您的业务中。本模块还包括离散时间的增长和衰减过程、连续时间的增长和衰减过程,以及相关的现值和未来值计算。课程还讨论了经典的优化技术。本模块结束时,您将能够识别和理解线性模型的关键结构,并就何时和如何使用这些模型来改善业务成果提出建议。您还将能够进行现值计算,这是估值指标的基础。此外,您还将了解如何通过使用优化功能来利用模型为您的业务提供帮助,从而真正调整和优化您的业务功能。
涵盖的内容
6个视频1篇阅读材料2个作业
本模块介绍概率模型,这是捕捉流程风险的方法。在不知道所有输入的情况下,您需要使用概率模型。您将研究概率模型如何包含不确定性,以及这种不确定性如何延续到模型的输出。您还会发现传播不确定性如何让您确定预测值的范围。您将学习最广泛使用的风险模型,包括回归模型、树型模型、蒙特卡罗模拟和马尔科夫链,以及这些概率模型的构建模块,如随机变量、概率分布、伯努利随机变量、二项式随机变量、经验法则,以及可能是所有统计分布中最重要的分布--以均值和标准差为特征的正态分布。本模块结束时,您将能够定义概率模型,识别和理解最常用的概率模型,了解这些模型的组成部分,并确定最有用的概率模型,以捕捉和探索自己业务中的风险。
涵盖的内容
12个视频1篇阅读材料2个作业
本模块将探讨回归模型,它可以让你从数据入手,发现潜在的过程。回归模型是预测分析中的关键工具,在必须将不确定性明确纳入基础数据时也会用到。 您将进一步了解什么是回归模型、回归模型能做什么和不能做什么,以及回归模型能回答哪些问题。您将研究相关性和线性关联、拟合数据最佳线的方法、回归系数的解释、多元回归和逻辑回归。您还将了解逻辑回归如何让您估算成功概率。本模块结束时,您将能够识别回归模型及其关键组成部分,了解何时使用这些模型,并能够解释这些模型,从而能够讨论您的模型并说服他人您的模型是有意义的,最终目标是实施这些模型。
涵盖的内容
8个视频1篇阅读材料2个作业
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位教师

人们为什么选择 Coursera 来帮助自己实现职业发展

Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
学生评论
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已于 Jul 22, 2017审阅
Very good background to quantitative modelling. It gets a bit heavy on the mathematical formulas in places, but if you follow through, it helps cement understanding. Good speed/pace of material.
已于 Jul 6, 2017审阅
Course was very interesting, However I wish there were easier ways to explain to details also the instruction , I would recommend to grab the students attention more to make it more understandable.
已于 Apr 8, 2020审阅
I always used to wonder what Regression means and why the term was being thrown around casually. Now I know what are its underpinnings and what it is used for. Thank you Professor Waterman.
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