MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:13
- 题名/责任者:
- 机器学习在量化金融中的应用/倪好 ... [等] 著
- 出版发行项:
- 北京:清华大学出版社,2021
- ISBN及定价:
- 978-7-302-56596-3/CNY69.00
- 载体形态项:
- 207页:彩图;24cm
- 个人责任者:
- 倪好 著
- 个人责任者:
- 于光希 著
- 个人责任者:
- 郑劲松 著
- 学科主题:
- 机器学习-应用-金融投资
- 中图法分类号:
- F830.59-39
- 题名责任附注:
- 著者还有: 于光希, 郑劲松, 董欣
- 相关题名附注:
- 英文并列题名取自封面
- 书目附注:
- 有书目 (第205-207页)
- 提要文摘附注:
- 本书阐释机器学习的数学基础及其在金融数据分析领域的应用。全书共分9章。第1章介绍机器学习的发展状况并概述机器学习在金融中的应用。第2章介绍监督学习的通用框架。第3章描述最简单的线性回归模型——普通最小二乘法以及正则化方法——岭回归和套索回归,并讨论线性模型及非线性的回归和分类方法。第4章讨论监督学习中的树模型。第5章重点介绍三种主要的神经网络:人工神经网络、卷积神经网络和循环神经网络。第6章和第7章介绍无监督学习,主要包括聚类分析和主成分分析。第8章重点介绍强化学习在投资组合优化中的应用。第9章以一个流行的数据挑战项目为例,使用前几章介绍的机器学习方法预测金融违约风险,为读者提供解决实际数据问题的经验。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
| F830.59-39/N371 | 004185393 | 社会科学书库
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可借 | |
| F830.59-39/N371 | 004185394 | 社会科学书库
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可借 |
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