• 金融科技人工智能实战 以python为工具 财政金融 张宁,赵亮
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金融科技人工智能实战 以python为工具 财政金融 张宁,赵亮

人工智能技术与金融科技的深度融合,用数据挖掘金融市场中的投资机会

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作者张宁,赵亮

出版社电子工业出版社

ISBN9787121373176

出版时间2020-08

版次1

装帧平装

开本16开

页数271页

字数343千字

定价88元

货号xhwx_1202090160

上书时间2021-12-10

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正版特价新书
商品描述
主编:

"在金融领域,如何让科技更好的服务于金融,让金融业变得更安全、高效,一直是我国金融业界在研究、探讨和实践的话题。本书是基于当前火热的人工智能技术服务于金融领域的一次前沿尝试,里面不仅探讨了金融领域从业人员关心的基础知识,还说明了如何利用人工智能技术识别金融欺诈、客户信息的识别、金融安全和金融时间序列,以及金融舆情分析等内容,不失为该行业的一本书。本书是作者基于正在研究的“金融科技”课题,全力整合的一本专著。该研究课题已经获得高校基本科研业务费专项资金、第五批财经大学科研创新团队支持计划、人文社会科学重点研究基地重大项目(编号:16j790060)等资助。"

目录:

章金融与金融市场.1

1.1认识金融.1

1.1.1金融的细分领域.1

1.1.2金融研究的核心内容.3

1.2货币.3

1.2.1货币的内涵与作用.3

1.2.2货币的分类.4

1.2.3货币制度.5

1.3信用.5

1.3.1信用的定义.5

1.3.2信用的不同层次.6

1.3.3信用评价体系与企业.8

1.4金融机构.11

1.4.1按照地位和功能划分.11

1.4.2按照金融机构的管理地位划分.14

1.4.3按照是否能接收公众存款划分.15

1.4.4按照其他划分.15

1.5金融市场.17

1.5.1金融市场的分类.18

1.5.2金融市场的交易.20

1.5.3金融市场的作用.21

1.5.4金融市场的参与者和组织形式.21

1.6金融衍生品与金融工程.22

1.7互联网金融.23

1.7.1互联网金融的特征.24

1.7.2互联网金融的四种模式.25

第2章深度学的语言:python.27

2.1python语言介绍.27

2.1.1python的设计理念.27

2.1.2python的特点.28

2.1.3python的优点.28

2.2python的安装与使用.29

2.3数据类型.33

2.3.1数值.33

2.3.2布尔型数值.34

2.3.3字符串.35

2.4变量与运算符.35

2.4.1变量.35

2.4.2运算符.36

2.5函数.39

2.5.1函数的定义与调用.40

2.5.2函数参数.40

2.5.3函数返回值.42

2.6模块.43

2.6.1from.import语句.43

2.6.2常见模块.44

第3章构建金融深度学台.47

3.1算力基础:选择硬件.47

3.1.1算力与深度学云台.47

3.1.2深度学中算力构建的路线选择.48

3.2单精度计算和半精度计算.55

3.3算台:深度学台.58

3.3.1安装与设置开发环境.58

3.3.2搭建深度学台.58

3.4代码托管:git和github.67

3.4.1版本控制git.67

3.4.2github的常用作.69

第4章获取金融数据.77

4.1金融数据获取.77

4.1.1金融数据获取的途径.77

4.1.2公开数据台.79

4.2用python直接获取金融数据.85

4.2.1大奖章量化接.85

4.2.2利用baostock获取股票数据.88

4.2.3利用tushare获取全面金融数据.93

第5章识别金融业务中的欺诈行为.115

5.1金融欺诈介绍.115

5.2欺诈识别.116

5.2.1不衡数据处理.116

5.2.2信用卡欺诈识别.122

5.3保险欺诈识别.127

第6章金融非结构化客户信息识别.133

6.1手写信息识别.134

6.2图片信息理解.139

6.3客户人脸识别.144

6.3.1直方图.145

6.3.2图像、距离与灰度直方图.147

6.3.3人脸识别实践.149

第7章金融安全中的深度学.154

7.1金融安全.154

7.2rsa加密算.155

7.2.1对称加密体系.155

7.2.2非对称加密体系.156

7.3验证码识别.163

7.3.1利用深度学训练卷积网络.163

7.3.2绘制网络结构图.172

7.4票据反模糊与生成式对抗网络.178

7.4.1生成式对抗网络.178

7.4.2反模糊训练的步骤.181

第8章金融时间序列预测中的深度学.183

8.1金融时间序列数据简介.183

8.1.1时间序列.183

8.1.2金融中的时间序列数据.185

8.2传统的时间序列分析方.187

8.3初识循环神经网络.196

8.4利用循环神经网络分析比特币价格.199

8.4.1获取相应数据.199

8.4.2传统分析方.207

8.4.3循环神经网络方.213

第9章金融舆情分析中的深度学.225

9.1宏观金融问题与人工智能.225

9.1.1宏观金融学入门.225

9.1.2从大数据角度看宏观金融学.227

9.2利用舆情进行宏观金融分析.227

9.2.1数据的准备.227

9.2.2获取关键词趋势.230

9.3中文词向量.235

9.3.1自然语言处理.235

9.3.2独热表示.235

9.3.3分布式表示.236

9.4金融舆情中的情绪判断.238

0章金融客户中的深度学.246

10.1客户分类与评估.246

10.1.1聚类的概念.247

10.1.2划分.247

10.1.3层次.250

10.1.4密度聚类算.252

10.2系统与深度学.254

10.2.1协同过滤算.255

10.2.2基于内容的算.257

10.2.3基于知识的算.258

10.2.4深度学对系统的提升.259

内容简介:

本书介绍了金融领域中的人工智能技术(以深度学为主)应用,其中~3章主要讲解金融与金融市场、python入门知识、金融深度学台的搭建等内容;第4~6章主要讲解金融数据的获取方、欺诈行为识别、非结构化金融客户信息识别等内容;第7~10章主要讲解金融安全中的深度学、金融时间序列预测中的深度学、金融舆情分析中的深度学、金融客户中的深度学应用等内容。本书可供金融、保险类本科生使用,也可以作为投资学、管理学、统计学、技术经济、应用数学等金融科技相关专业的教材,还可以作为对金融科技和深度学感兴趣的金融从业者、有工程能力的软件开发工程师等的参书。

作者简介:

"张宁,博士,财经大学金融学院教授,财经大学中国金融科技研究中心主任,中国银保监会偿咨委委员,生命质量研究会理事长,家族办公室合作与发展组织理事会兼首席经济学家,健康财富规划职业标准起草人,财经大学金融科技指数评价负责人,主持开发了金融脑(financebrain)台、舆情台app、健康量化与医学大数据台、智能风险评估与风险量化台等,已出版专著和教材共17本,发表39篇,研究方向为金融科技、人工智能、保险精算、健康管理科学、生命质量与高净值人群等。邮件:zhangning@vip.163.。赵亮,博士,北京师范大学数学科学学院/数学与复杂系统重点实验室副教授,财经大学中国金融科技研究中心研究员,长江学者”创新团队成员,中国指挥与控制学会青年工作委员会委员,学院数学与系统科学研究院理学博士;人教版普通高中教科书数学(b版)分册主编;已主持两项自然科学基金项目,发表20余篇,研究方向包括人工智能、金融数据分析、信息几何、几何偏微分方程等。"

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