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Cours d'analyse financière avancée
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Cours d'analyse financière avancée

Maîtrisez tout le spectre de l'analytique financière — de l'interprétation des états financiers et de la construction de modèles de prévision à la quantification du risque et à la conception de tableaux de bord pour la direction. Ce cours vous dote des méthodes quantitatives, des outils et des cadres que les professionnels de la finance utilisent pour orienter les décisions commerciales réelles. Si vous êtes prêt à aller au-delà des tableurs et à vous lancer dans un travail analytique sérieux, c'est par là qu'il faut commencer.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous développerez un ensemble complet de compétences en analytique financière, en commençant par les indicateurs financiers de base et l'analyse des états financiers, puis en progressant vers la préparation des données, la modélisation statistique et la prévision financière. Vous construirez des modèles d'évaluation à l'aide du DCF et de l'analyse d'entreprises comparables, et appliquerez des cadres de gestion des risques, notamment la valeur à risque et la notation de crédit. Le cours couvre également le reporting de performance, la conception de tableaux de bord et les outils de BI. Dans les sections avancées, vous travaillerez avec des techniques d'apprentissage automatique, la simulation de Monte Carlo et des modèles d'optimisation appliqués à l'allocation du capital. À la fin, vous serez en mesure de traduire des données financières complexes en recommandations claires et défendables.

Comment vous étudiez de façon pratique Cours d'analyse financière avancée

Comment vous pratiquez Cours d'analyse financière avancée

Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondamentaux de l'analyse financière

  • Leçon 1 • Présentation des états financiers essentiels

    Présente le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie. Relie la structure de chaque état aux questions analytiques auxquelles il répond.

  • Leçon 2 • Types et sources de données en finance

    Distingue les données financières structurées des données non structurées et cartographie les sources de données courantes. Prépare les étudiants à localiser et à évaluer les données brutes pour l'analyse.

  • Leçon 3 • Le paysage de l'analyse financière

    Définit l'analyse financière, son périmètre et son rôle dans la prise de décision. Établit le vocabulaire et les modèles mentaux utilisés tout au long du cours.

  • Leçon 4 • Indicateurs financiers essentiels

    Couvre les ratios de rentabilité, de liquidité, d'effet de levier et d'efficacité. Fournit la boîte à outils de mesure appliquée dans chaque chapitre analytique suivant.

  • Leçon 5 • Pensée analytique pour la finance

    Développe le raisonnement basé sur des hypothèses et les compétences de décomposition des problèmes. Cadre la manière dont les analystes traduisent les questions d'entreprise en investigations quantitatives.

Chapitre 2Voir les détails

Préparation et gestion des données

  • Leçon 1 • Recherche et importation de données financières

    Couvre les méthodes d'extraction de données à partir de bases de données, d'API et de tableurs. Établit les meilleures pratiques d'ingestion de données qui préviennent les erreurs en aval.

  • Leçon 2 • Gouvernance et auditabilité des données

    Établit des contrôles pour la traçabilité des données, la gestion des versions et la gestion des accès. Garantit que les résultats analytiques peuvent être tracés, audités et reproduits.

  • Leçon 3 • Construction de modèles de données analytiques

    Présente la modélisation relationnelle des données et les schémas dimensionnels pour le reporting financier. Relie les décisions d'architecture des données à la rapidité et à la précision analytiques.

  • Leçon 4 • Nettoyage et validation des données

    Traite des valeurs manquantes, des valeurs aberrantes, des doublons et des incohérences de format dans les données financières. Garantit que les ensembles de données répondent aux normes de précision requises pour les décisions financières.

  • Leçon 5 • Transformation des données financières

    Enseigne la normalisation, l'agrégation et les calculs de variation périodique. Transforme les chiffres bruts dans les formats comparatifs que les analystes utilisent réellement.

Chapitre 3Voir les détails

Méthodes quantitatives pour la finance

  • Leçon 1 • Analyse de corrélation et de régression

    Enseigne la régression linéaire et multiple pour identifier les relations dans les données financières. Permet aux analystes de quantifier les facteurs de revenus, de coûts et de performance.

  • Leçon 2 • Fondamentaux des probabilités et du risque

    Présente les distributions de probabilité, la valeur attendue et les concepts de base du risque. Relie la pensée probabiliste à l'incertitude financière et à l'analyse de scénarios.

  • Leçon 3 • Tests d'hypothèses pour les décisions financières

    Applique les tests t, les tests du chi-deux et l'ANOVA aux comparaisons financières. Équipe les analystes pour valider les résultats et communiquer la signification statistique.

  • Leçon 4 • Statistiques descriptives en finance

    Couvre les mesures de tendance centrale, de dispersion et de forme de distribution pour les variables financières. Fournit la base statistique pour tout le travail de modélisation ultérieur.

  • Leçon 5 • Analyse de séries temporelles

    Couvre la décomposition de tendance, la saisonnalité et l'autocorrélation dans les séries temporelles financières. Construit la base pour les modèles de prévision présentés dans les chapitres suivants.

Chapitre 4Voir les détails

Modélisation financière et prévision

  • Leçon 1 • Prévision des flux de trésorerie et du besoin en fonds de roulement

    Projette les flux de trésorerie d'exploitation et les besoins en fonds de roulement sur des horizons de planification. Relie la dynamique du bilan aux besoins de liquidité et de financement.

  • Leçon 2 • Techniques de prévision et précision

    Compare les méthodes de prévision basées sur la régression, les séries temporelles et le jugement. Présente les indicateurs d'erreur pour évaluer et améliorer la performance des prévisions.

  • Leçon 3 • Architecture d'un modèle financier

    Établit les principes de structure du modèle, de documentation des hypothèses et de prévention des erreurs. Crée un cadre de modélisation discipliné appliqué tout au long du chapitre.

  • Leçon 4 • Analyse de scénarios et de sensibilité

    Applique la planification de scénarios et les tableaux de sensibilité pour quantifier l'incertitude du modèle. Permet aux décideurs de comprendre l'éventail des résultats financiers possibles.

  • Leçon 5 • Modélisation des revenus et des coûts

    Construit des modèles basés sur les facteurs pour les flux de revenus et les structures de coûts. Traduit les hypothèses opérationnelles en postes projetés du compte de résultat.

Chapitre 5Voir les détails

Analyse de valorisation

  • Leçon 1 • Valorisation par flux de trésorerie actualisés

    Construit un modèle DCF complet à partir des flux de trésorerie disponibles projetés et de la valeur terminale. Relie les résultats de prévision du chapitre précédent aux estimations de la valeur intrinsèque.

  • Leçon 2 • Synthèse de la valorisation et jugement

    Concilie les résultats de plusieurs méthodes de valorisation en une fourchette défendable. Développe le jugement analytique nécessaire pour communiquer et défendre les valorisations.

  • Leçon 3 • Applications de la valeur temporelle de l'argent

    Couvre l'actualisation, la capitalisation et les calculs de rente comme éléments constitutifs de la valorisation. Assure la maîtrise des mécanismes sous-jacents à chaque modèle de flux de trésorerie actualisés.

  • Leçon 4 • Analyse de transactions comparables

    Utilise les multiples de transactions historiques pour estimer la valeur d'acquisition et la prime de contrôle. Étend la valorisation relative aux contextes de fusion-acquisition.

  • Leçon 5 • Analyse de sociétés comparables

    Applique les multiples de transaction pour évaluer la valeur d'une entreprise par rapport à ses pairs. Enseigne les critères de sélection des sociétés comparables et la normalisation des multiples.

Chapitre 6Voir les détails

Analyse et mesure des risques

  • Leçon 1 • Tests de résistance et risque de scénario

    Conçoit des scénarios défavorables et les applique aux modèles financiers pour évaluer la résilience. Relie la mesure du risque à la planification stratégique et à l'évaluation de l'adéquation du capital.

  • Leçon 2 • Valeur en risque et perte attendue

    Construit des modèles de VaR paramétrique, historique et Monte Carlo et présente la perte attendue. Équipe les analystes pour quantifier le risque de queue pour les portefeuilles et les positions.

  • Leçon 3 • Modélisation du risque de crédit

    Applique les cadres de probabilité de défaut, de perte en cas de défaut et d'exposition en cas de défaut. Relie l'analyse du crédit à la gestion du risque de prêt, de contrepartie et de portefeuille.

  • Leçon 4 • Mesures de risque de volatilité et de marché

    Couvre la volatilité historique, le bêta et les mesures de risque de marché basées sur la corrélation. Fournit les outils quantitatifs pour évaluer la variabilité des prix et des rendements.

  • Leçon 5 • Concepts de risque et classification

    Définit les types de risque systématique, idiosyncratique, de crédit, de liquidité et opérationnel. Établit la taxonomie utilisée pour structurer tout le travail de mesure du risque ultérieur.

Chapitre 7Voir les détails

Analyse de performance et reporting

  • Leçon 1 • Reporting automatisé et distribution

    Construit des rapports financiers automatisés et planifiés à l'aide de scripts et d'outils BI. Réduit l'effort manuel et garantit une livraison cohérente et ponctuelle des informations sur la performance.

  • Leçon 2 • Cadres de mesure de la performance

    Présente les tableaux de bord prospectifs, les OKR et les hiérarchies de KPI financiers. Aligne la conception de la mesure avec la stratégie organisationnelle et les besoins de prise de décision.

  • Leçon 3 • Analyse des écarts et diagnostics

    Décompose les écarts entre le budget et le réel en effets de prix, de volume et de mix. Développe les compétences diagnostiques nécessaires pour expliquer les écarts de performance financière.

  • Leçon 4 • Analyse du rendement et de la rentabilité

    Analyse la rentabilité des fonds propres, le rendement du capital investi et le profit économique. Relie les décisions d'allocation du capital à la création de valeur actionnariale.

  • Leçon 5 • Conception de tableaux de bord et visualisation des données

    Applique les meilleures pratiques de visualisation aux données financières pour les publics exécutifs et opérationnels. Traduit les résultats analytiques en récits visuels clairs et exploitables.

Chapitre 8Voir les détails

Analyse avancée et aide à la décision

  • Leçon 1 • Apprentissage automatique en analyse financière

    Présente les techniques d'apprentissage supervisé et non supervisé appliquées à la prédiction et à la segmentation financières. Relie les résultats du ML à des décisions commerciales interprétables.

  • Leçon 2 • Optimisation dans les décisions financières

    Applique l'optimisation linéaire et non linéaire à l'allocation du capital, à la construction de portefeuille et à la budgétisation. Traduit l'optimisation sous contraintes en recommandations financières exploitables.

  • Leçon 3 • Simulation Monte Carlo pour la finance

    Construit des modèles de simulation pour quantifier l'incertitude dans les valorisations, les flux de trésorerie et les risques. Étend l'analyse de scénarios du chapitre 4 aux distributions de résultats probabilités.

  • Leçon 4 • Systèmes d'aide à la décision stratégique

    Intègre les résultats analytiques dans des cadres de décision structurés à usage exécutif. Développe la capacité à traduire des modèles complexes en recommandations stratégiques claires.

  • Leçon 5 • Analyses prédictives pour les revenus et les risques

    Construit des modèles prédictifs pour l'attrition, le défaut et la demande à l'aide de données financières et opérationnelles. Intègre les résultats de prédiction dans les flux de travail de planification et de gestion des risques.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Analyste financier : souhaite ajouter une profondeur quantitative à ses compétences existantes en reporting.

  • Comptable professionnel : prêt à passer de la saisie des chiffres à leur interprétation.

  • Analyste d'affaires : a besoin d'une meilleure maîtrise de la finance pour soutenir son travail de planification stratégique.

  • Étudiant en MBA : cherche à relier la théorie des cours à une pratique analytique concrète.

  • Personne en reconversion professionnelle : effectue une transition vers la finance depuis un domaine technique ou connexe aux données.

  • Associé en finance d'entreprise : vise à diriger de manière autonome des projets de modélisation et d'évaluation.

Ce que disent nos élèves

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.
Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
J'aime le contenu et la façon dont les vidéos sont présentées et transcrites, ce qui accélère le processus !
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.
André Felipe
André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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