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080826 PAE TRADING CUANTITATIVO, ALGORÍTMICO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA INVERSIONES EN LA BOLSA DE VALORES

Docentes Especialistas

Fecha de inicio

08 DE AGOSTO

Horarios

sabados y domingos : 6 a 7 p.m. ( Hora Perú)

Fecha de finalizacion

¿Qué aprenderás en este curso?

Publico objetivo

Resultados esperados

Fundamentos de los Mercados Financieros

Aprenderás la organización y funcionamiento de la bolsa de valores, la operativa de compra y venta de acciones, bonos, ETFs, derivados y criptoactivos, los tipos de órdenes del mercado y la diferencia estratégica entre el análisis técnico, fundamental y cuantitativo.

Ingeniería Financiera Básica

Aprenderás los conceptos de matemática financiera aplicada al interés compuesto, flujos futuros y valor del dinero en el tiempo, evaluarás proyectos e inversiones mediante TIR y VPN, utilizarás derivados para coberturas financieras y calcularás el riesgo de cartera con métricas como el Value at Risk (VaR).

Excel Financiero y Modelado Base

Aprenderás a construir modelos de valoración de acciones, aplicar el Descuento de Flujos de Caja (DCF) simplificado, estructurar dashboards financieros interactivos en Excel y automatizar análisis de escenarios y alertas por umbrales de pérdida utilizando Solver y tablas de datos.

Análisis Estadístico y Visualización Financiera con Python

Aprenderás a configurar entornos en Google Colab o Jupyter, descargar series temporales con la API de yfinance, realizar análisis exploratorio de datos (EDA) sobre carteras bursátiles y calcular métricas de rendimiento como Sharpe Ratio, Sortino Ratio y Drawdown en dashboards con Plotly.

Análisis Técnico con Wyckoff y SMC

Aprenderás a interpretar patrones de velas, soportes y resistencias dinámicas, combinar indicadores técnicos para alertas en TradingView, analizar las cuatro fases del mercado mediante la metodología Wyckoff e identificar zonas de entrada institucionales con Smart Money Concepts (SMC, Order Blocks y Fair Value Gaps).

Price Action, ICT y Supply & Demand

Aprenderás a operar en Killzones de liquidez bajo el método ICT (Inner Circle Trader), identificar zonas de Oferta y Demanda institucionales por frescura y realizar backtesting manual en TradingView para medir la expectativa matemática, winrate y profit factor de un plan de trading.

Programación para Trading Cuantitativo en Python

Aprenderás a desarrollar estrategias cuantitativas con señales técnicas, ejecutar backtesting robusto con Backtrader y VectorBT, aplicar modelos de Machine Learning supervisado y aprendizaje por refuerzo (Reinforcement Learning) con FinRL, y simular escenarios de riesgo con análisis Monte Carlo.

R Studio para Análisis Financiero y Estadístico

Aprenderás a modelar la volatilidad condicional con modelos GARCH, aplicar regresiones múltiples para series de tiempo, calcular el Value at Risk (VaR) mediante simulaciones bootstrap y construir portafolios óptimos bajo la frontera eficiente de Markowitz utilizando R.

IA como Copiloto del Trader

Aprenderás a utilizar ChatGPT, Claude y Gemini para la extracción e interpretación de reportes de ganancias y estados financieros, construirás índices de sentimiento macroeconómico y analizarás posicionamientos institucionales mediante reportes COT y flujo de opciones inusual.

NLP y Análisis de Sentimiento de Mercado

Aprenderás a aplicar Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) con modelos preentrenados como FinBERT sobre noticias, tweets y earnings calls, construyendo índices semanales de sentimiento de mercado para ser integrados como filtros cuantitativos en sistemas de trading.

Agentes de IA y Modelos Generativos para Finanzas

Aprenderás la arquitectura y funcionamiento de agentes financieros con LangChain, diseñarás pipelines de análisis automatizado con LLMs y construirás sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation) para realizar consultas inteligentes sobre grandes volúmenes de documentos y reportes financieros.

Trading Automatizado en MetaTrader 5

Aprenderás a programar y compilar Expert Advisors (EAs) en MQL5, optimizar parámetros de entrada mediante el Strategy Tester de MetaTrader 5, gestionar el riesgo automatizado con límites de pérdida diarios y desarrollar bots en Python conectados a APIs de brokers para la ejecución de operaciones en mercado real.

Trading Automatizado en MetaTrader 5

Aprenderás a programar y compilar Expert Advisors (EAs) en MQL5, optimizar parámetros de entrada mediante el Strategy Tester de MetaTrader 5, gestionar el riesgo automatizado con límites de pérdida diarios y desarrollar bots en Python conectados a APIs de brokers para la ejecución de operaciones en mercado real.

Fundamentos de los Mercados Financieros

Aprenderás la organización y funcionamiento de la bolsa de valores, la operativa de compra y venta de acciones, bonos, ETFs, derivados y criptoactivos, los tipos de órdenes del mercado y la diferencia estratégica entre el análisis técnico, fundamental y cuantitativo.

Ingeniería Financiera Básica

Aprenderás los conceptos de matemática financiera aplicada al interés compuesto, flujos futuros y valor del dinero en el tiempo, evaluarás proyectos e inversiones mediante TIR y VPN, utilizarás derivados para coberturas financieras y calcularás el riesgo de cartera con métricas como el Value at Risk (VaR).

Excel Financiero y Modelado Base

Aprenderás a construir modelos de valoración de acciones, aplicar el Descuento de Flujos de Caja (DCF) simplificado, estructurar dashboards financieros interactivos en Excel y automatizar análisis de escenarios y alertas por umbrales de pérdida utilizando Solver y tablas de datos.

Análisis Estadístico y Visualización Financiera con Python

Aprenderás a configurar entornos en Google Colab o Jupyter, descargar series temporales con la API de yfinance, realizar análisis exploratorio de datos (EDA) sobre carteras bursátiles y calcular métricas de rendimiento como Sharpe Ratio, Sortino Ratio y Drawdown en dashboards con Plotly.

Análisis Técnico con Wyckoff y SMC

Aprenderás a interpretar patrones de velas, soportes y resistencias dinámicas, combinar indicadores técnicos para alertas en TradingView, analizar las cuatro fases del mercado mediante la metodología Wyckoff e identificar zonas de entrada institucionales con Smart Money Concepts (SMC, Order Blocks y Fair Value Gaps).

Price Action, ICT y Supply & Demand

Aprenderás a operar en Killzones de liquidez bajo el método ICT (Inner Circle Trader), identificar zonas de Oferta y Demanda institucionales por frescura y realizar backtesting manual en TradingView para medir la expectativa matemática, winrate y profit factor de un plan de trading.

Programación para Trading Cuantitativo en Python

Aprenderás a desarrollar estrategias cuantitativas con señales técnicas, ejecutar backtesting robusto con Backtrader y VectorBT, aplicar modelos de Machine Learning supervisado y aprendizaje por refuerzo (Reinforcement Learning) con FinRL, y simular escenarios de riesgo con análisis Monte Carlo.

R Studio para Análisis Financiero y Estadístico

Aprenderás a modelar la volatilidad condicional con modelos GARCH, aplicar regresiones múltiples para series de tiempo, calcular el Value at Risk (VaR) mediante simulaciones bootstrap y construir portafolios óptimos bajo la frontera eficiente de Markowitz utilizando R.

IA como Copiloto del Trader

Aprenderás a utilizar ChatGPT, Claude y Gemini para la extracción e interpretación de reportes de ganancias y estados financieros, construirás índices de sentimiento macroeconómico y analizarás posicionamientos institucionales mediante reportes COT y flujo de opciones inusual.

NLP y Análisis de Sentimiento de Mercado

Aprenderás a aplicar Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) con modelos preentrenados como FinBERT sobre noticias, tweets y earnings calls, construyendo índices semanales de sentimiento de mercado para ser integrados como filtros cuantitativos en sistemas de trading.

Agentes de IA y Modelos Generativos para Finanzas

Aprenderás la arquitectura y funcionamiento de agentes financieros con LangChain, diseñarás pipelines de análisis automatizado con LLMs y construirás sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation) para realizar consultas inteligentes sobre grandes volúmenes de documentos y reportes financieros.

Trading Automatizado en MetaTrader 5

Aprenderás a programar y compilar Expert Advisors (EAs) en MQL5, optimizar parámetros de entrada mediante el Strategy Tester de MetaTrader 5, gestionar el riesgo automatizado con límites de pérdida diarios y desarrollar bots en Python conectados a APIs de brokers para la ejecución de operaciones en mercado real.

María Fernández
María FernándezEgresada del programa
"Este programa me ayudó a fortalecer mi investigación con herramientas estadísticas y de inteligencia artificial. Es práctico, completo y totalmente aplicable a tesis y proyectos académicos."
Ana Rodríguez
Ana RodríguezEgresada del programa
"Gracias a este programa, logré estructurar mi tesis doctoral con un enfoque metodológico sólido. Las herramientas de inteligencia artificial que aprendí me ayudaron a analizar grandes volúmenes de datos de forma eficiente."
Carlos Méndez
Carlos MéndezEgresado del programa
"La combinación entre estadística aplicada e IA fue justo lo que necesitaba para llevar mis investigaciones al siguiente nivel. Recomiendo esta especialización a todo investigador serio."
Lucía Fernández
Lucía FernándezEgresada del programa
"El programa no solo me dio conocimientos técnicos, también me enseñó a aplicarlos en el contexto real de mi tesis. ¡Una inversión totalmente valiosa!"
Jorge Salazar
Jorge SalazarEgresado del programa
"Aprendí a utilizar metodologías científicas rigurosas junto con herramientas prácticas de IA, lo que ha mejorado significativamente la calidad de mis reportes y modelos."

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