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金融机器学习

编辑推荐

1.金融领域趋势。过去几十年,金融业一直过于依赖简单的统计技术来识别数据中的模式,机器学习算法有望改变这一现状。在未来几年,机器学习将引领金融界,给金融领域带来颠覆性变化。

2.领域内经典图书。机器学习算法应用于金融领域的前沿书籍,提供一系列经过验证的工具和方法,量化投资专业人士在实操中的重要参考书。

3.作者备受认可。马科斯教授集投资经理、教授、研究员三重身份于一身,拥有20多年利用机器学习算法和超级计算开发投资策略的经验。

4.真正介绍金融机器学习。量化金融领域的失败率很高,不是因为机器学习算法无效,而是因为投资者用错了机器学习。这本书将全面介绍机器学习在金融建模中的应用。

5.兼具理论和实操。提供详细的算法分析、程序代码,明确的输出结果图,以及每章练习题,既适合相关院校和培训机构拿来作为培训量化交易系统课程的教材,又可作为量化金融投资领域从业者的工具书。

6.目标读者:量化投资行业从业者,量化交易者,从事金融算法研究的人员,机器学习爱好者,编程爱好者,各院校计算机专业和金融专业学生,量化投资行业相关培训机构,机构及个人投资者

内容简介

这是一本将机器学习算法应用于金融建模的实战指南。过去几十年,金融业一直过于依赖简单的统计技术来识别数据中的模式,机器学习有望改变这种现状。在未来几年,机器学习算法将会给金融领域带来颠覆性变化。

《金融机器学习》这本书的作者马科斯·洛佩斯·德普拉多集投资经理、教授、研究员三重身份于一身,20多年来致力于通过普及机器学习算法和超级计算的使用,以及开发识别错误投资策略(假阳性)的统计测试,实现金融领域的现代化。在这本书中,他结合学术视角和丰富的行业经验,提供了一系列科学合理的工具和方法,解释了投资组合经理如何使用机器学习来推导、测试和使用交易策略。

《金融机器学习》这本书分为5部分。第1部分介绍了如何构造适合机器学习算法的金融数据;第2部分介绍了如何科学地应用机器学习算法研究这些数据并获得实际发现;第3部分介绍了如何回测以及评估模型错误的概率;第4部分回归到数据,解释从中提取信息特征的创新方法;第5部分介绍了高性能计算方法。书中大多数问题和解决方法都是用数学公示来解释的,并提供了代码片段和练习,具有很强的实操性,可以作为金融领域投资人士的工具书。

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