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Johns Hopkins University
Unternehmensanalytik mit Excel: Grundkenntnisse bis Fortgeschritten

Morgen endet die Aktion: Entdecken Sie neue F盲higkeiten mit 30% Rabatt auf Kurse von Branchenexperten. Jetzt sparen.

Johns Hopkins University

Unternehmensanalytik mit Excel: Grundkenntnisse bis Fortgeschritten

Joseph W. Cutrone, PhD

TOP-LEHRKRAFT

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Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
4.8

(3,950听叠别飞别谤迟耻苍驳别苍)

Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

Flexibler Zeitplan
2 Wochen bei 10 Stunden eine Woche
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
96%
Den meisten Lernenden hat dieser Kurs gefallen
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Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Prozess-Optimierung
  • Kategorie: Lineare Algebra
  • Kategorie: Business Modellierung
  • Kategorie: Operations Research
  • Kategorie: Unternehmensanalyse
  • Kategorie: Finanzielle Analyse
  • Kategorie: Pr盲diktive Analytik
  • Kategorie: Ressourcen-Zuweisung
  • Kategorie: Risikomodellierung
  • Kategorie: Analyse
  • Kategorie: Microsoft Excel
  • Kategorie: Statistische Analyse
  • Kategorie: Unternehmensanalytik
  • Kategorie: 罢谤补苍蝉辫辞谤迟惫辞谤驳盲苍驳别
  • Kategorie: Regressionsanalyse

Wichtige Details

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23 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter f眉hrender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

 Logos von Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G und L'Oreal

In diesem Kurs gibt es 6 Module

Ziel dieses Kurses ist es, Sie mit einer Vielzahl von Problemen vertraut zu machen, die mit Methoden der Managementwissenschaften gel枚st und in Excel modelliert werden k枚nnen. In diesem Kurs beginnen wir mit den Grundlagen der Tabellenkalkulation und arbeiten uns bis zu umfassenderen mathematischen Modellen der Optimierung vor. Viele Fluggesellschaften, Banken und Technologieunternehmen k枚nnten ohne die in diesem Kurs vermittelten F盲higkeiten und Techniken nicht so arbeiten, wie sie es heute tun. In diesem ersten Modul beginnen wir mit der Einf眉hrung eines relativ einfachen Beispiels 蹿眉谤 ein mathematisches Modell, das wir als Grundlage 蹿眉谤 kompliziertere Anwendungen im weiteren Verlauf des Kurses verwenden werden. Viele der in den Videovorlesungen verwendeten Probleme stammen aus dem Buch Business Analytics: Datenanalyse & Decision Making von Albright & Winston (Cengage Learning, 2014), ISBN 1285965523

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3 Videos6 Lekt眉ren1 Aufgabe1 Diskussionsthema1 Plug-in

Wir sind nun bereit, unsere Tabellenkalkulationsmodelle etwas komplexer zu gestalten. Da jeder einen anderen Excel-Hintergrund hat, werden wir einige grundlegende Funktionen und Merkmale sowie fortgeschrittenere Techniken besprechen. Dieses Modul deckt einen gr枚脽eren Teil des Modellierungsprozesses ab und beinhaltet einige der weniger bekannten, aber besonders hilfreichen Excel-Funktionen und -Tools, die zur Verf眉gung stehen. Denken Sie jedoch daran, dass dieser Kurs nicht darauf abzielt, ein "How-to" 蹿眉谤 Excel zu sein. Stattdessen liegt der Schwerpunkt und die Absicht darin, diese Funktionen zu nutzen, um Einblicke in echte Gesch盲ftsprobleme zu erhalten.

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2 Videos5 Lekt眉ren4 Aufgaben1 Diskussionsthema

In diesem Modul wird das Modellierungskonzept der Sch盲tzung von Beziehungen zwischen Variablen durch Kurvenanpassung oder Regressionsanalyse verwendet, um realistische Gesch盲ftsprobleme zu l枚sen. Es werden verschiedene Regressionskurven vorgestellt und eine mathematische Analyse, welche Kurve am besten zur Verteidigung des Modells geeignet ist, wird pr盲sentiert. So lernen Sie nicht nur die Techniken der Modellierung kennen, sondern auch die Gr眉nde 蹿眉谤 die Wahl des richtigen Modells.

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2 Videos6 Lekt眉ren5 Aufgaben1 Diskussionsthema

In diesem Modul stellen wir die Tabellenkalkulationsoptimierung vor, eine der leistungsf盲higsten und flexibelsten Methoden der quantitativen Analyse. Die hier vorgestellte spezielle Art der Optimierung ist die lineare Programmierung (LP), die in allen Arten von Unternehmen zur L枚sung einer Vielzahl von Problemen eingesetzt wird. Wie Sie anhand der in diesem Kurs vorgestellten Beispiele sehen werden, wird die LP bei Problemen der Personaleinsatzplanung, der Bestandsverwaltung, der Werbung, der Finanzen, des Transports, der Personalbesetzung und vielen anderen eingesetzt. Ziel dieses Moduls ist es, Sie mit den grundlegenden Elementen der LP vertraut zu machen, mit den Arten von Problemen, die damit gel枚st werden k枚nnen, und mit der Modellierung eines LP-Problems in Excel.

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4 Videos7 Lekt眉ren5 Aufgaben1 Diskussionsthema

Dieses Modul enth盲lt noch mehr Beispiele 蹿眉谤 Probleme, die mit Hilfe der linearen Programmierung (LP) modelliert werden k枚nnen, insbesondere Transport- und Zuordnungsprobleme. Bei dem grundlegenden Transportproblem geht es darum, den besten (in der Regel den kosteng眉nstigsten) Weg zu finden, um ein Gut von der Quelle, z.B. einer Fabrik, zum endg眉ltigen Ziel, z.B. einem Einzelhandelsgesch盲ft, zu transportieren. Beim Zuweisungsproblem geht es darum, den besten (in der Regel kosteng眉nstigsten) Weg zu finden, um Personen oder Ausr眉stungsgegenst盲nde auf einer Eins-zu-Eins-Basis Projekten oder Auftr盲gen zuzuweisen. Mit Solver machen wir uns die besondere Struktur dieser LP-Probleme zunutze, um die besten L枚sungen 蹿眉谤 komplexe Gesch盲ftsprobleme auf effiziente Weise zu finden.

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4 Videos4 Lekt眉ren3 Aufgaben1 Diskussionsthema

In diesem Modul wird eine weitere Untergruppe wichtiger mathematischer Modelle der linearen Programmierung vorgestellt, die entstehen, wenn einige der Grundannahmen eines LP-Modells mehr oder weniger restriktiv gehandhabt werden. Die Einschr盲nkung, dass die Entscheidungsvariablen ganze Zahlen sein m眉ssen, f眉hrt zum Beispiel zur Integer-Programmierung. Die Beschr盲nkung der Entscheidungsvariablen auf 0 oder 1 f眉hrt zur bin盲ren Programmierung. Schlie脽lich werden wir sehen, wie die in diesem Kurs erworbenen F盲higkeiten zur L枚sung komplexerer Probleme eingesetzt werden k枚nnen, die nichtlineare Modelle beinhalten.

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5 Videos11 Lekt眉ren5 Aufgaben

Dozent

Lehrkraftbewertungen
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Joseph W. Cutrone, PhD

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Johns Hopkins University
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Warum entscheiden sich Menschen 蹿眉谤 糖心vlog官网观看 蹿眉谤 ihre Karriere?

Felipe M.
Lernender seit 2018
鈥濫s ist eine gro脽artige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.鈥
Jennifer J.
Lernender seit 2020
鈥濨ei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.鈥
Larry W.
Lernender seit 2021
鈥濿enn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universit盲t nicht anbietet, ist 糖心vlog官网观看 mit die beste Alternative.鈥
Chaitanya A.
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Bewertungen von Lernenden

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5

Gepr眉ft am 24. Juli 2024

AS
4

Gepr眉ft am 25. Juni 2023

CM
5

Gepr眉ft am 30. Mai 2024

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