里海大学金融工程硕士有哪些课程?
发布时间:2024-12-07 21:07:08来源:未知
里海大学金融工程硕士课程:核心必修课程(21学分)
1.分析课程:
数学 467 随机微积分(3 学分):
2.选择以下统计学课程之一:
MATH 312 统计计算和应用(3 学分)
STAT 410 随机过程和应用(3 个学分)
(1)金融课程:
GBUS 421 高级投资(3 学分):
GBUS 422 衍生品和风险管理(3 学分)
(2)工业工程课程:
ISE 426 优化模型和应用(3 个学分)
编程语言:AMPL
(3)计算机课程:
ISE 447 财务优化(3 分)
(4)顶点实习:
GBUS 485 实习顶石(3 学分)
3.机器学习要求(3 学分)
从以下 3 门课程中选择 1 门:
(1)CSE 326/426 机器学习基础(3 个学分)
先决条件:(CSE 002 或 CSE 012)和(MATH 205 或 MATH 043)和(MATH 231 或 ISE 121 或 ECO 045)
(2)ISE 364 机器学习简介(3 个学分)
先决条件:CSE 002
(3)STAT 465 统计机器学习(3 个学分)
先决条件:(数学 205 或数学 241 或数学 242)和(数学 264 或数学 312)和(数学 263 或数学 309)
里海大学金融工程硕士课程:选修课(6 学分)
从以下 3 条轨道中选择 2 门课程:
(1)定量风险追踪
MATH 468 财务随机分析(3 分)
使用的编程语言:Python
STAT 439 时间序列和预测(3 学分)
先决条件:(数学 264 或数学 312)和(数学 263 或数学 309)
GBUS 424 财务管理高级主题(3 个学分)
使用的编程语言:Python、SAS/Matlab
(2)数据科学与金融分析轨道
ISE 465 APPLIED DATA MINING(3 学分)
先决条件:ISE 121 或 IE 121 或 ISE 328 或 IE 328
ISE 467 挖掘大型数据集(3 个学分)
ISE 444 机器学习优化方法(3 分)
先决条件:ISE 406 或 IE 406
STAT 438 统计中的线性模型与应用(3 个学分)
先决条件:(MATH 012 或 MATH 231 或 MATH 264)和(MATH 043 或 MATH 205 或 MATH 241 或 MATH 242 或 STAT 342)
CSB 442 区块链:数学基础和金融应用(3 个学分)
(3)财务运营跟踪
GBUS 426 金融市场和机构(3 学分)
先决条件:GBUS 420
GBUS 421 高级投资(3 学分)
GBUS 424 财务管理高级主题(3 学分)
使用的编程语言:Python、SAS/Matlab
ISE 413 资产估值(3 学分)
专业发展
GBUS 484 MFE 专业发展(0 学分)
证书课程 可用于数据科学与金融分析、定量风险管理或金融运营研究,方法是在学位要求的 30 个学分基础上再完成 6-9 个学分。
金融工程硕士学位的候选人最初不需要申请证书课程 - 学生一旦注册该课程,将与课程主任会面以选择他们的证书选择(如果有)。
拥有本科学位课程同等课程的学生将获得满足领域要求的学分,并将被允许替换批准的选修课列表中的学分。项目主任必须批准学生选择的选修课。
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