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    該商品所屬分類:圖書 -> 經管勵志
    【市場價】
    718-1040
    【優惠價】
    449-650
    【作者】 哈裡姆·塔特薩特薩赫勒·普瑞 
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    內容介紹



    出版社:中國電力出版社
    ISBN:9787519869632
    商品編碼:10067886630724

    品牌:文軒
    出版時間:2022-11-01
    代碼:128

    作者:哈裡姆·塔特薩特,薩赫勒·普瑞

        
        
    "
    作  者:(印)哈裡姆·塔特薩特,(印)薩赫勒·普瑞,(美)布拉德·盧卡博 著 杜春曉 譯
    /
    定  價:128
    /
    出 版 社:中國電力出版社
    /
    出版日期:2022年11月01日
    /
    頁  數:444
    /
    裝  幀:平裝
    /
    ISBN:9787519869632
    /
    目錄
    ●前言1
    第一部分框架
    第1章金融機器學習簡介11
    1.1金融機器學習應用的現狀和前景12
    1.1.1算法交易12
    1.1.2投資組合管理和智能投顧12
    1.1.3欺詐檢測12
    1.1.4貸款、信用卡和保險審核13
    1.1.5自動化和聊天機器人.13
    1.1.6風險管理14
    1.1.7資產價格預測14
    1.1.8衍生品定價14
    1.1.9情感分析14
    1.1.10金融資產結算15
    1.1.11反洗錢15
    1.2機器學習、深度學習、人工智能和大數據15
    1.3機器學習類型17
    1.3.1監督學習17
    1.3.2無監督學習18
    1.3.3強化學習19
    1.4自然語言處理20
    1.5小結21
    第2章用Python開發機器學習模型23
    2.1為什麼用Python23
    2.2Python機器學習包24
    2.3Python生態繫統的模型開發步驟26
    2.4小結41
    第3章人工神經網絡43
    3.1人工神經網絡:架構、訓練和超參數44
    3.1.1架構44
    3.1.2訓練46
    3.1.3超參數48
    3.2用Python建人工神經網絡模型52
    3.2.1安裝Keras等機器學習包52
    3.2.2提高人工神經網絡模型運行速度:GPU和雲服務55
    3.3小結57
    第二部分監督學習
    第4章監督學習:模型和概念61
    4.1監督學習模型概覽62
    4.1.1線性回歸(普通最小二乘法)64
    4.1.2正則化回歸66
    4.1.3對數概率回歸69
    4.1.4支持向量機70
    4.1.5k近鄰72
    4.1.6線性判別分析74
    4.1.7分類回歸樹75
    4.1.8集成模型77
    4.1.9人工神經網絡模型83
    4.2模型性能85
    4.2.1過擬合和欠擬合85
    4.2.2交叉檢驗87
    4.2.3評估指標88
    4.3模型選擇92
    4.3.1影響模型選擇的因素.92
    4.3.2模型取舍94
    4.4小結94
    第5章監督學習:回歸(含時間序列模型)97
    5.1時間序列模型100
    5.1.1拆解時間序列100
    5.1.2自相關性和平穩性102
    5.1.3傳統時間序列模型(包括ARIMA模型)104
    5.1.4時間序列建模的深度學習方法106
    5.1.5為監督學習模型調整時間序列數據109
    5.2案例研究1:股價預測110
    5.3案例研究2:衍生品定價130
    5.4案例研究3:投資者風險容忍度和智能投顧142
    5.5案例研究4:收益率曲線預測158
    5.6小結167
    5.7練習168
    第6章監督學習:分類169
    6.1案例研究1:欺詐檢測171
    6.2案例研究2:預測借款拖欠概率185
    6.3案例研究3:比特幣交易策略199
    6.4小結211
    6.5練習211
    ……
    內容簡介
    本書主要內容有:用監督學習回歸模型開發算法交易策略和衍生品定價模型。用監督學習分類模型預測信貨違約概率,檢測欺詐行為。用降維技術解決投資組合管理和收益率曲線構造問題。為實現交易策略和管理投資組合,用降維和聚類技術尋找相似資產。用強化學習模型和技術開發交易策略、衍生品對衝策略,管理投資組合。用NLTK和scikit-learn等Python庫解決金融領域自然語言處理問題。



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