出版社:上海财经大学出版社
年代:2006
定价:25.0
本书全面与系统地介绍了支持向量机在金融工程领域的应用,首先集中讨论用支持向量机解决时间序列的预测问题,第2部分研究用支持向量机解决分类问题与奇异点检测问题。
序
数学符号表
第一部分回归估计中的支持向量机
第一章回归估计中的支持向量机:一项研究
1.1回归估计中支持向量机的理论
1.2支持向量机中的训练算法
1.3运行向量机的方法傗分析
1.4支持向量机的应用与效果
1.5小结与未来的研究工作
第二章金融时间序列预测中的支持向量机
2.1引论
2.2金融预测理论综述
2.3数据集与数据的预处理方法
2.4效果检测标准
2.5实验结果
2.6小结
第三章支持向量机中的特征选择
3.1引论
3.2神经网络回归元的特征选择技术
3.3特征选择方法
3.4实验结果
3.5小结
第四章PCA、KPCA与ICA在支持向量机中降低维数方面的比较
4.1引论
4.2特征萃取方法
4.3回归估计中的支持向量机理论
4.4实验结果
4.5小结
第五章动态的支持向量机
5.1引论
5.2贴现的最小二乘法
5.3三种动态的支持向量机
5.4实验结果
5.5相关的研究工作
5.6小结
第六章时间序列预测中的复合系统
第七章训练支持向量机中的并行序列最小优化方法
第二部分分类与奇异性侦察中的支持向量机
第八章支持向量机在债券评级中的应用
第九章改进的支持向量奇异性侦察方法
第十章结论与展望
参考文献
附录A满足SRM的SVMs回归
附录B数据集
附录C改进的SMD的程序编码
附录D改进的SMD
本书的一部分内容是系统介绍支持向量机的理论基础和应用方法,大部分的篇幅则是提出新的方法去处理金融工程中的大量问题。由两部分组成,第一部分集中讨论用支持向量机解决时间序列的预测问题,时间序列的预测是回归研究中最常见的问题之一;第二部分研究用支持向量机解决分类问题与奇异点检测问题。
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出版地 | 上海 | 出版单位 | 上海财经大学出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 25.0 | 语种 | 英文 |
尺寸 | 26 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 | 2000 |
金融工程的支持向量机方法是上海财经大学出版社于2006.12出版的中图分类号为 F830-39 的主题关于 向量计算机-算法理论-应用-金融学-英文 的书籍。