금융 응용 수학 주제들
Open Academy
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입문 / 통계, 확률과 통계, probability, mathematics, finance, MIT
이 과정은 금융 산업에 필수적인 수학적 개념과 기술을 탐구하며, 이론 수학과 실무 적용을 결합합니다. 학습자들은 MIT 수학자들과 업계 전문가들의 지도 아래 선형 대수학, 확률, 통계 및 확률 과정과 같은 주제를 공부하게 됩니다.
입문
통계, 확률과 통계, probability

이 과정은 컴퓨터 과학에서 데이터 구조의 근본적인 역할을 탐구하며, 효율적인 알고리즘 개발에 있어 데이터 구조의 중요성을 강조합니다. 학습자들은 동적 그래프, 메모리 계층 구조, 해싱을 포함한 심화 주제를 공부하는 동시에, 해당 분야의 최신 연구 방향을 접하게 됩니다.





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프로그래밍 프로젝트에서 고급 자료 구조를 분석하고 구현하기
적절한 자료 구조를 사용하여 알고리즘 최적화
데이터 구조 개발에 있어 최신 연구 결과를 이해하고 적용하기
학습 대상은
누구일까요?
데이터 관리 최적화에 어려움을 겪고 있는 소프트웨어 개발자들
자료 구조에 대한 이해를 깊게 하고자 하는 컴퓨터 공학도들
자료 구조의 최신 트렌드를 파악하고자 하는 연구자들
선수 지식,
필요할까요?
알고리즘에 대한 기초적 이해와 그 응용
Python 또는 Java와 같은 프로그래밍 언어에 대한 숙련도
컴퓨터 과학 원리에 대한 입문 지식
1,856
명
수강생
10
개
수강평
4.8
점
강의 평점
116
개
강의
"언어가 학습의 장벽이 되지 않도록."
세계 유수 기관의 공개 강의를 전합니다.
번역과 자막 작업을 거쳐, 모든 학습자가 원어 부담 없이 강의를 따라갈 수 있도록 돕습니다.
전체
26개 ∙ (29시간 53분)
해당 강의에서 제공:
5. 1. 영속적 자료구조
01:23:43
7. 3. 기하학적 구조 I
01:19:35
8. 4. 기하학적 구조 II
01:22:09
9. 5. 동적 최적성 I
01:22:44
10. 6. 동적 최적성 II
01:23:31
11. 7. 메모리 계층 구조 모델
01:22:54
14. 10. 딕셔너리
01:23:27
15. 11. 정수 모델
01:21:14
16. 12. 퓨전 트리 (Fusion Trees)
01:24:08
17. 13. 정수 하한선
01:22:10
18. 14. 선형 시간에 정렬하기
01:24:03
19. 15. 정적 트리
01:23:00
20. 16. 문자열
01:24:29
21. 17. 간결한 구조 I
01:20:11
22. 18. 간결한 구조 II
01:24:05
23. 19. 동적 그래프 I
01:14:44
24. 20. 동적 그래프 II
01:24:46
25. 21. 동적 연결성 하한선
01:22:18
26. 22. 메모리 모델의 역사
59:23
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