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O que você aprenderá

  • Os principais conceitos teóricos sobre finanças e investimentos, como por exemplo: taxas de retorno, cálculos de risco, alocação de portfólios, CAPM e simulações Monte Carlo
  • Realizar o download de bases de dados financeiras
  • Analisar bases de dados de preços de ações por meio de gráficos interativos
  • Calcular taxas de retorno de investimentos e analisar seus resultados
  • Aprender passo a passo cálculos estatísticos para calcular o risco de ações e portfólios, como por exemplo: variância, desvio padrão, covariância e correlação
  • Escolher os melhores ativos em uma carteira por meio da alocação e otimização de portfólios
  • Aplicar as fórmulas de Sharpe Ratio e Markowitz para análise de carteira de ações
  • Implementar algoritmos inteligentes de otimização para escolher as melhores ações em um portfólio, como por exemplo: subida da encosta (hill climb), têmpera simulada (simulated annealing) e algoritmos genéticos
  • Precificar ativos utilizando o modelo de precificação de ativos CAPM (Capital Asset Pricing Model)
  • Construir Simulações Monte Carlo e usar técnicas de séries temporais para prever o preço de ações
  • Aplicações de algoritmos de machine learning para classificar as melhores empresas para investir a longo prazo
  • Utilizar o algoritmo k-means para agrupar empresas com características similares
  • Implementar técnicas de Processamento de Linguagem Natural para classificar o sentimento de textos financeiros
  • Explorar e analisar textos financeiros, bem como a extração do nome de empresas dos textos e geração de nuvem de palavras

Requisitos

  • Conhecimentos básicos sobre lógica de programação, principalmente estruturas condicionais (if) e de repetição (for)

Descrição

Neste curso você terá uma visão teórica e principalmente prática passo a passo sobre os principais conceitos de Finanças e Investimentos, bem como a implementação na linguagem de programação Python e aplicações de Machine Learning (Aprendizagem de Máquina) em bases de dados financeiras. Os diferenciais deste curso é que vamos utilizar bases de dados de empresas brasileiras extraídas da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), bem como a resolução de exercícios em todas as seções. Desta forma, você poderá praticar imediatamente após aprender os conceitos! O conteúdo está dividido em duas partes: na primeira você aprenderá os conceitos básicos de finanças e na segunda parte vamos aplicar machine learning em bases de dados com informações financeiras. Configura abaixo alguns dos tópicos que você aprenderá:

  • Extração de bases de dados financeiras da Internet
  • Criação de gráficos dinâmicos para visualização de informações financeiras
  • Análise de histograma, boxplot e gráfico de linha para interpretação das bases de dados
  • Cálculo de retorno simples e cálculo de retorno logarítmico
  • Cálculo de risco utilizando métricas estatísticas como desvio padrão, variância, covariância e coeficiente de correlação
  • Análise de empresas simulares por meio do coeficiente de correlação
  • Cálculo de sharpe ratio e Markowitz para análise de carteira de ações
  • Alocação de ativos em uma carteira para reduzir os riscos e aumentar os lucros
  • Uso de algoritmos inteligentes de otimização para escolher os melhores ativos em uma carteira. Implementaremos os seguintes algoritmos: subida da encosta (hill climb), têmpera simulada (simulated annealing) e algoritmos genéticos
  • Cálculo do famoso modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) para precificação de ativos
  • Implementação de Simulações Monte Carlo para previsão do preço de ações
  • Geração dos melhores e piores cenários de preços com Simulações Monte Carlo
  • Uso do algoritmos ARIMA e do Facebook Prophet para previsão do preço de ações
  • Pré-processamento completo em uma base de dados com as características de mais de 300 empresas da BOVESPA, com o objetivo de prever as melhores empresas para investimento a longo prazo
  • Aplicação do algoritmo k-means para agrupamento de empresas com características simulares
  • Visualização e exploração de textos do Twitter que falam sobre finanças, bem como a extração das empresas que as pessoas estão falando e geração dos assuntos/palavras mais frequentes
  • Criação de um classificador de sentimentos para indicar se um texto sobre finanças é positivo ou negativo

Todos os exemplos são desenvolvidos passo a passo sem pressa utilizando o Google Colab on-line e a linguagem Python, ou seja, o único software necessário para acompanhar o curso é qualquer navegador web. Não é necessário gastar tempo instalando ou configurando softwares em sua máquina local! É novo em Python? Não há problema! No final do curso você conta com aulas básicas sobre essa linguagem de programação!

Este é o curso ideal caso você queira aumentar significativamente seus conhecimentos em Finanças, Análise de Dados, Ciência de Dados e Machine Learning! Ao final, você aprenderá tudo o que precisa saber para construir seus próprios projetos e realizar suas próprias análises financeiras! São mais de 150 aulas com exercícios resolvidos! O curso é para todos os níveis de conhecimento, ou seja, se você é iniciante ou de nível avançado conseguirá aproveitar o conteúdo.

Para quem é este curso

  • Pessoas que queiram entender a relação entre a programação e finanças
  • Pessoas interessadas em como aplicar a linguagem Python em bases de dados financeiras
  • Alunos de graduação e pós-graduação que estão cursando disciplinas ligadas a área de Finanças e Ciência de Dados
  • Qualquer pessoa interessada em Finanças, Machine Learning, Ciência de Dados ou Inteligência Artificial
  • Cientistas de Dados que queiram aprender conceitos sobre finanças

Publicado em dezembro de 2020

Conteúdo do Curso

Expandir
Parte 1 - Finanças
Parte 2 - Machine Learning em Finanças
Conteúdo do Lição
0% Concluído 0/1 Passos

Avaliações e Comentários

4.8
Avaliação média
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Comentário extraído do curso na Udemy
Publicado 1 mês atrás
por Vinicius Leal

Estou entusiasmado e maravilhado com o curso!

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Luiz Eduardo Petrocchi Souza
Publicado 4 meses atrás
Ótimo conteúdo

Conteúdo prático do início ao fim do curso

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Valterjr
Publicado 5 meses atrás
Excelente curso!

Excelente conteúdo, 100% hands-on, com técnicas modernas. Rodei os 3 projetos com sucesso, adaptei todos aos meus dados e estão prontos para o Deploy. Ansioso para a fase de MLOps... Show!

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Comentário extraído do curso na Udemy
Publicado 6 meses atrás
por Pablo Kaique Silveira Morais

muito bom

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Comentário extraído do curso na Udemy
Publicado 7 meses atrás
por Alexander Lima Chagas

Aula maravilhosa. Excelente conteúdo.

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Comentário extraído do curso na Udemy
Publicado 7 meses atrás
por Fabrício Merola Leão Lima

Excelente!

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Comentário extraído do curso na Udemy
Publicado 8 meses atrás
por Felipe Barbosa

Muito bom!

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Maico Trombelli
Publicado 10 meses atrás
Didática Excelente.

O problema é que essa avaliação aparece enquanto ainda estamos fazendo o curso...

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Publicado 10 meses atrás

Olá! Nesse caso você pode deixar para avaliar somente no final 🙂

Wendel Resende Almeida
Publicado 10 meses atrás
Muito bom o curso

O Curso é muito bom para quem estar começando a usar a programação python para analise do mercado e ajudar nas tomadas de decisão. recomendo o curso tem muito assunto sobre o mercado que poucos sabem usar com a programação em Python.

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Comentário extraído do curso na Udemy
Publicado 1 ano atrás
por Eder Nivaldo Caçador

Aprendi muitas coisas novas com esse curso. Porem, muitos tópicos abordados são complexos e necessitam de conhecimentos mais profundos para o aprendizado total que se propõe o curso. Essa situação dificulta o aprendizado de alguns pontos apresentados e será necessário pesquisar alguns tópicos e aprender muitas outras coisas para voltar a visitar esse curso no futuro e obter todo o aprendizado que ele pode proporciona.

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