資料探勘在財務領域的運用(ppt 56頁)
資料探勘在財務領域的運用(ppt 56頁)內容簡介
資料探勘在財務領域的運用目錄:
一 組員簡介
二 研究目的
三 研究架構
四 研究方法與實證研究-BPN與MARS
五 研究結論
資料探勘在財務領域的運用內容簡介:
研究目的
研究目的
將數據探勘工具運用於財務領域
應用數據采勘工具:
倒傳遞類神經網絡(BPN)
多元適應性雲形回歸(MARS)
分析債券型基金經理人的擇時能力
探討兩DATA MINING工具在分類問題的精確度
資料探勘
應用模式
分類問題(Classification):依數據特定屬性判別其歸類
趨勢分析(Trend Analysis):利用現有數值預測一個連續變量未來值
分群模式(Clustering):依資料特性的相關性予以分組
關聯分析(Associations):找出在群組中同時出現的事件
順序型樣(Sequential Analysis):找出事件「先後」發生的順序
分類問題的應用工具
傳統統計方法:如羅吉斯回歸、鑒別分析
人工智能:如類神經網絡
無母數統計:如多元適應性雲形回歸
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