Corporate Finance Institute

Spezialisierung „Practical Data Science for Data Analysts“

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Spezialisierung „Practical Data Science for Data Analysts“

Practical Data Science for Data Analysts.

Advanced Finance and Data Science Specialization

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Stufe Fortgeschritten

Empfohlene Erfahrung

12 Wochen zu vervollständigen
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Was Sie lernen werden

  • Build machine learning models in Python for financial trend analysis and prediction

    Data cleaning and feature engineering to enhance model accuracy

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Data Analysis
  • Kategorie: Data Preprocessing
  • Kategorie: Data Presentation
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Data Visualization
  • Kategorie: Data Import/Export
  • Kategorie: Data Science
  • Kategorie: Data Structures
  • Kategorie: Data Wrangling
  • Kategorie: Matplotlib
  • Kategorie: Plot (Graphics)
  • Kategorie: Exploratory Data Analysis
  • Kategorie: Feature Engineering
  • Kategorie: Correlation Analysis
  • Kategorie: Regression Analysis
  • Kategorie: Portfolio Management
  • Kategorie: Predictive Analytics

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Classification Algorithms
  • Kategorie: Pandas (Python Package)
  • Kategorie: NumPy

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Juli 2026

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  • Erlernen Sie gefragte Kompetenzen von Universitäten und Branchenexperten.
  • Erlernen Sie ein Thema oder ein Tool mit echten Projekten.
  • Entwickeln Sie ein fundiertes Verständnisse der Kernkonzepte.
  • Erwerben Sie ein Karrierezertifikat von Corporate Finance Institute.

Spezialisierung - 7 Kursreihen

Data Science & Machine Learning Fundamentals

Data Science & Machine Learning Fundamentals

KURS 1, 6 Stunden

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Exploratory Data Analysis
Kategorie: Feature Engineering
Kategorie: Machine Learning
Kategorie: Data Analysis
Kategorie: Data Cleansing
Kategorie: Data Science
Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Data-Driven Decision-Making
Kategorie: Data Processing
Kategorie: Statistical Methods
Kategorie: Predictive Analytics
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Business Analytics
Kategorie: Predictive Modeling
Kategorie: Business Intelligence
Kategorie: Data Literacy
Kategorie: Regression Analysis
Kategorie: Statistical Analysis
Kategorie: Machine Learning Methods
Getting Started with Python

Getting Started with Python

KURS 2, 2 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Install Anaconda and Jupyter, use variables, data types, structures, operators, functions, loops, and conditionals for analysis and coding skills.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Development Environment
Kategorie: Data Storage
Kategorie: Package and Software Management
Kategorie: Programming Principles
Kategorie: Data Wrangling
Kategorie: Data Analysis
Kategorie: Computational Logic
Kategorie: Analysis
Kategorie: Analytics
Kategorie: Computational Thinking
Kategorie: Software Installation
Kategorie: Data Structures
Kategorie: Data Processing
Kategorie: Jupyter
Kategorie: Data Transformation
Kategorie: Data Manipulation
Kategorie: Scripting
Kategorie: Code Reusability
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Analytical Skills
Data Analysis With Python

Data Analysis With Python

KURS 3, 4 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Use NumPy/Pandas, load and clean data, analyze statistics, and visualize insights with Matplotlib/Seaborn in Jupyter for data science tasks.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Data Presentation
Kategorie: Statistical Analysis
Kategorie: Pandas (Python Package)
Kategorie: Data Visualization
Kategorie: Data Wrangling
Kategorie: Data Analysis
Kategorie: Seaborn
Kategorie: Jupyter
Kategorie: Python Programming
Kategorie: NumPy
Kategorie: Data Manipulation
Kategorie: Data Quality
Kategorie: Data Transformation
Kategorie: Data Analysis Software
Kategorie: Data Cleansing
Kategorie: Statistical Methods
Kategorie: Plot (Graphics)
Kategorie: Data Storytelling
Kategorie: Exploratory Data Analysis
Kategorie: Matplotlib
Portfolio Optimization with Python - Case Study

Portfolio Optimization with Python - Case Study

KURS 4, 2 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Analyze stock data, compute returns and Sharpe ratio, build equal portfolios, simulate 10k allocations, and find optimal asset mix using Python.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Investment Management
Kategorie: Pandas (Python Package)
Kategorie: Performance Analysis
Kategorie: Financial Modeling
Kategorie: Statistical Visualization
Kategorie: Return On Investment
Kategorie: Portfolio Risk
Kategorie: Data Visualization
Kategorie: Descriptive Analytics
Kategorie: Resource Allocation
Kategorie: Market Data
Kategorie: Financial Analysis
Kategorie: Scatter Plots
Kategorie: Performance Measurement
Kategorie: Decision Making
Kategorie: Financial Market
Kategorie: Simulation and Simulation Software
Kategorie: Plot (Graphics)
Kategorie: Investments
Kategorie: Portfolio Management

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Regression Analysis
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Data Analysis
Kategorie: Scikit Learn (Machine Learning Library)
Kategorie: Data Analysis Software
Kategorie: Correlation Analysis
Kategorie: Microsoft Excel
Kategorie: Statistical Analysis
Kategorie: Statistical Modeling
Kategorie: Predictive Modeling
Kategorie: Supervised Learning
Kategorie: Advanced Analytics
Kategorie: Statistical Methods
Kategorie: Statistical Programming

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Classification Algorithms
Kategorie: Logistic Regression
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Supervised Learning
Kategorie: Machine Learning Methods
Kategorie: Machine Learning Algorithms
Kategorie: Applied Machine Learning
Kategorie: Predictive Modeling
Kategorie: Advanced Analytics
Kategorie: Performance Metric
Kategorie: Scikit Learn (Machine Learning Library)
Data Prep for Machine Learning in Python

Data Prep for Machine Learning in Python

KURS 7, 6 Stunden

Was Sie lernen werden

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Data Cleansing
Kategorie: Feature Engineering
Kategorie: Exploratory Data Analysis
Kategorie: Data Preprocessing
Kategorie: Box Plots
Kategorie: Model Training
Kategorie: Data Science
Kategorie: Data Import/Export
Kategorie: Data Literacy
Kategorie: Data Visualization
Kategorie: Data Transformation
Kategorie: Data Analysis
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Statistical Visualization

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Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.

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

Jennifer J.

Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

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