This course provides a comprehensive and hands-on introduction to univariate time series modeling with a strong focus on ARMA (AutoRegressive Moving Average) techniques using EViews software. Designed for learners with foundational statistical knowledge, the course enables participants to apply, analyze, and evaluate key components of time series analysis, from identifying autocorrelation patterns to building and diagnosing ARMA models.

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Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Time Series Analysis and Forecasting
- Catégorie : Predictive Analytics
- Catégorie : Exploratory Data Analysis
- Catégorie : Statistical Analysis
- Catégorie : Data Analysis Software
- Catégorie : Correlation Analysis
- Catégorie : Regression Analysis
- Catégorie : Statistical Methods
- Catégorie : Predictive Modeling
- Catégorie : Forecasting
- Catégorie : Statistical Modeling
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août 2025
6 devoirs
Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

Il y a 2 modules dans ce cours
This module introduces learners to the fundamental concepts of univariate time series analysis using EViews. It begins with an overview of the principles and motivations behind modeling a single time-dependent variable and continues with hands-on demonstrations using examples and real data. Emphasis is placed on understanding and constructing correlograms, interpreting autocorrelation and partial autocorrelation plots, and diagnosing model suitability through estimation outputs. By the end of this module, learners will be equipped to apply core techniques in univariate time series modeling and interpret diagnostic results to guide model refinement.
Inclus
6 vidéos3 devoirs
This module builds upon foundational time series concepts to guide learners through the estimation, interpretation, and validation of ARMA (AutoRegressive Moving Average) models using EViews. It emphasizes the significance of model coefficients, goodness-of-fit statistics, and diagnostic checks including correlograms and residual analysis. Through real-time demonstrations and estimation outputs, learners gain practical skills in refining time series models and ensuring their statistical adequacy for forecasting applications.
Inclus
6 vidéos3 devoirs
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