• 机器学习在算法交易中的应用 第2版 9787522606910
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机器学习在算法交易中的应用 第2版 9787522606910

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作者斯蒂芬·詹森(Stefan Jansen)

出版社水利水电出版社

ISBN9787522606910

出版时间2023-01

装帧平装

开本16开

定价158元

货号29492478

上书时间2024-10-26

哲仁书店

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
导语摘要

人工智能时代,数字数据的爆炸式增长推动了人们对使用机器学习(ML)的交易策略相关知识的需求。《机器学习在算法交易中的应用(第2版)》就以Python为基本工具,从全局、战略的视角介绍了相关的概念,以及机器学习在交易策略设计和执行中的价值及实践运用。全书分4部分,其中第1部分主要介绍基于机器学习的交易策略的基础知识,该部分内容围绕机器学习算法以及交易策略相关的数据展开,概述了如何有效捕获数据信号内容、如何准确提取特征,以及如何基于这些数据优化算法评估投资组合。第2部分重点阐述了在端到端工作流环境中,一些基本的监督学习、无监督学习是如何为交易策略的制定提供帮助的。第3部分是自然语言处理,这部分引入了无监督学习算法,力求从文本数据这种关键的另类数据中高质量地提取信号。第4部分通过TensorFlow和PyTorch,重点介绍深度学习和强化学习在交易策略设计中的应用。
《机器学习在算法交易中的应用(第2版)》通过大量示例,详细介绍了如何使用不同机器学习算法设计交易策略,并通过大量的数学及统计知识,帮助读者更好地理解算法调优过程及整个计算过程。特别适合想获得用于交易的机器学习算法相关知识或想设计交易策略的数据分析师、数据科学家、Python开发人员、投资分析师或投资组合经理参考学习。



商品简介

人工智能时代,数字数据的爆炸式增长推动了人们对使用机器学习(ML)的交易策略相关知识的需求。《机器学习在算法交易中的应用(第2版)》就以Python为基本工具,从全局、战略的视角介绍了相关的概念,以及机器学习在交易策略设计和执行中的价值及实践运用。全书分4部分,其中第1部分主要介绍基于机器学习的交易策略的基础知识,该部分内容围绕机器学习算法以及交易策略相关的数据展开,概述了如何有效捕获数据信号内容、如何准确提取特征,以及如何基于这些数据优化算法评估投资组合。第2部分重点阐述了在端到端工作流环境中,一些基本的监督学习、无监督学习是如何为交易策略的制定提供帮助的。第3部分是自然语言处理,这部分引入了无监督学习算法,力求从文本数据这种最关键的另类数据中高质量地提取信号。第4部分通过TensorFlow和PyTorch,重点介绍深度学习和强化学习在交易策略设计中的应用。
《机器学习在算法交易中的应用(第2版)》通过大量示例,详细介绍了如何使用不同机器学习算法设计交易策略,并通过大量的数学及统计知识,帮助读者更好地理解算法调优过程及整个计算过程。特别适合想获得用于交易的机器学习算法相关知识或想设计交易策略的数据分析师、数据科学家、Python开发人员、投资分析师或投资组合经理参考学习。



作者简介

斯蒂芬·詹森(Stefan Jansen)
Stefan Jansen是 Applied AI公司的创始人兼首席执行官。他为财富500强公司、投资公司和各行各业的初创企业提供数据和人工智能战略方面的建议,并组建数据科学团队,为广泛的商业问题开发端到端的机器学习解决方案。
创业之前,他是一家国际投资公司的合伙人和董事总经理,在那里他进行了大量的预测分析和投资研究实践。他还曾是一家在15个市场开展业务的全球性金融科技公司的高级管理人员,为新兴市场的中央银行及世界银行提供咨询服务。
Stefan Jansen拥有佐治亚理工学院的计算机科学硕士学位以及哈佛大学和柏林自由大学的经济学硕士学位,并获得了CFA特许证书。他曾在欧洲、亚洲和美洲使用六种语言工作,并在Datacamp和GeneralAssembly 教授数据科学。



目录



内容摘要

人工智能时代,数字数据的爆炸式增长推动了人们对使用机器学习(ML)的交易策略相关知识的需求。《机器学习在算法交易中的应用(第2版)》就以Python为基本工具,从全局、战略的视角介绍了相关的概念,以及机器学习在交易策略设计和执行中的价值及实践运用。全书分4部分,其中第1部分主要介绍基于机器学习的交易策略的基础知识,该部分内容围绕机器学习算法以及交易策略相关的数据展开,概述了如何有效捕获数据信号内容、如何准确提取特征,以及如何基于这些数据优化算法评估投资组合。第2部分重点阐述了在端到端工作流环境中,一些基本的监督学习、无监督学习是如何为交易策略的制定提供帮助的。第3部分是自然语言处理,这部分引入了无监督学习算法,力求从文本数据这种关键的另类数据中高质量地提取信号。第4部分通过TensorFlow和PyTorch,重点介绍深度学习和强化学习在交易策略设计中的应用。
《机器学习在算法交易中的应用(第2版)》通过大量示例,详细介绍了如何使用不同机器学习算法设计交易策略,并通过大量的数学及统计知识,帮助读者更好地理解算法调优过程及整个计算过程。特别适合想获得用于交易的机器学习算法相关知识或想设计交易策略的数据分析师、数据科学家、Python开发人员、投资分析师或投资组合经理参考学习。



主编推荐

斯蒂芬·詹森(Stefan Jansen)
Stefan Jansen是 Applied AI公司的创始人兼首席执行官。他为财富500强公司、投资公司和各行各业的初创企业提供数据和人工智能战略方面的建议,并组建数据科学团队,为广泛的商业问题开发端到端的机器学习解决方案。
创业之前,他是一家国际投资公司的合伙人和董事总经理,在那里他进行了大量的预测分析和投资研究实践。他还曾是一家在15个市场开展业务的全球性金融科技公司的高级管理人员,为新兴市场的中央银行及世界银行提供咨询服务。
Stefan Jansen拥有佐治亚理工学院的计算机科学硕士学位以及哈佛大学和柏林自由大学的经济学硕士学位,并获得了CFA特许证书。他曾在欧洲、亚洲和美洲使用六种语言工作,并在Datacamp和GeneralAssembly 教授数据科学。



媒体评论

算法交易是指使用数据和算法来选择市场时机,以提高自己的交易业绩、结果和收益的交易方法。本书全面介绍了与之相关这些目的的大量技术、算法和模型,也适用于无数其他预测建模的应用程序和各种用例。这使得本书成为数据科学和分析领域预测算法的优秀机器学习书籍。
——Kirk Borne 博士,Booz Allen Hamilton 的首席数据科学家、数据科学研究员和执行顾问
Ten Signs of Data Science Maturity 的合著者

股市是不确定的行业之一。在股市,决策往往更像是一门艺术,而不仅仅是一门科学。机器学习是分析大量数据并做出合理预测的方法之一。在这本书中,作者Stefan Jansen介绍了能实现合理预测的所有前沿方法,从有关股票市场动态的甚本概念开始,逐步深入到应用稳健的算法来实现预测分析。作者以清新、简洁和有效的写作风格,引导读者探索时间序列分析、回归方法、贝叶斯算法、NLP和GAN的应用。所有算法都提供了金融方面的解释和实际例子,可以帮助读者开始进行理性和明智的投资!
——Giuseppe Bonaccorso,拜耳制药公司创新数据科学全球负责人
Mastering Machine Learning Algorithms.Secondz Edition 的作者

如果学过金融,你就会知道数据和数学在交易中的强大力量。近年来数据的爆炸式增长和大数据4V特点( Volume大量、Variety多样、Velocity高速、Veracitv真实)为数据在算法交易中的应用提供了更广阔的空间。Stefan在书中全面介绍了这些应用,从特征提取到投资组合管理、从NLP文本数据处理到交易机会洞见......每位读者都能找到适合自己的机器学习用例,加上书中所述的开源工具,你会发现进入算法交易世界原来是如此简单。
——Koo Ping Shung,Pata Science Rex 联合创始人兼总监
DataScience SG 联合创始人,Linkedln Top Voice 2020



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