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Python金融數(shù)據(jù)分析 讀者對象:金融數(shù)據(jù)分析研究人員
本書詳細闡述了與Python金融數(shù)據(jù)分析相關的基本解決方案,主要包括獲取金融數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)預處理、可視化金融時間序列、探索金融時間序列數(shù)據(jù)、技術分析和構建交互式儀表板、時間序列分析與預測、基于機器學習的時間序列預測、多因素模型、使用GARCH類模型對波動率進行建模、金融領域中的蒙特卡羅模擬、資產(chǎn)配置、回測交易策略、識別信用違約、機器學習項目的高級概念、金融領域的深度學習等內容。此外,本書還提供了相應的示例、代碼,以幫助讀者進一步理解相關方案的實現(xiàn)過程。
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