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Blueprints de Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados para Finanças

O aprendizado de máquina e a ciência de dados transformarão significativamente o setor financeiro nos próximos anos. Com este guia prático, os profissionais de fundos de hedge, investi­mentos e bancos de varejo, bem as fintechs, aprenderão a criar algoritmos de AM (aprendizado de máquina) cruciais para o setor. Você examinará conceitos de AM e mais de vinte estudos de caso sobre aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço, bem sobre o processamento de linguagem natural (PLN).

Analistas, traders, pesquisadores e desenvolvedores também mergulharão na gestão de portfólios, no trading algorítmico, na precificação de derivativos, na detecção de fraudes, na previ­são de preços de ativos, na análise de sentimento e no desen­volvimento de chatbots. Você explorará problemas da vida real e aprenderá soluções cientificamente sólidas e sustentadas por códigos e exemplos.

Este livro inclui:

• Modelos de aprendizado supervisionado baseado em regressão para estratégias de tradings e precificação de derivativos.

• Modelos de aprendizado supervisionado baseado em classificação para a previsão de risco de inadimplência de cré dito e detecção de fraudes.

• Técnicas de redução de dimensionalidade, com estudos de caso sobre gestão de portfólios e criação de uma yield curve.

• Estudos de caso usando algoritmos e técnicas de agrupamento para encontrar objetos semelhantes em estratégias de trading e gestão de portfólios.

• Modelos de aprendizado por reforço e técnicas para desenvolver estratégias de trading, hedge de derivativos e gestão portfólios.

• Técnicas de PLN usando bibliotecas Python, NLTK e Scikit-learn.

#Autor: Hariom Tatsat, Sahil Puri, Brad Lookabaugh, Alberto Streicher
#Páginas: 400
#Encadernação: Brochura
#Ano: 2024

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