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出版社名:金融財政事情研究会
出版年月:2019年12月
ISBN:978-4-322-13463-6
461P 22cm
ファイナンス機械学習 金融市場分析を変える機械学習アルゴリズムの理論と実践
マルコス・ロペス・デ・プラド/著 長尾慎太郎/監訳 鹿子木亨紀/監訳 大和アセットマネジメント/訳
組合員価格 税込 5,016
(通常価格 税込 5,280円)
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英語圏でベストセラーとなり中国、韓国、ロシアなどでも広く読まれている”Advances in Financial Machine Learning (Wiley, 2018)”待望の日本語版。機械学習(Machine Learning)が金融分野でどのように活用され得るのか、学術界と実務界の両方で活躍する著者がPythonのコードの例を多数示しながら徹底解説。本邦初の金融分野に特化した機械学習の解説書。
英語圏でベストセラーとなり中国、韓国、ロシアなどでも広く読まれている”Advances in Financial Machine Learning (Wiley, 2018)”待望の日本語版。機械学習(Machine Learning)が金融分野でどのように活用され得るのか、学術界と実務界の両方で活躍する著者がPythonのコードの例を多数示しながら徹底解説。本邦初の金融分野に特化した機械学習の解説書。
内容紹介・もくじなど
人工知能“AI”、機械学習の発展は金融をどのように変えるのか。理論と実務を熟知した第一人者による比類なき大著。データの構造化とラベリング、モデリング、バックテスト、ハイパフォーマンスコンピューティングなど、金融工学における機械学習の活用の可能性を、Pythonのコード例を交えて徹底解説。
もくじ情報:ファイナンス機械学習という新分野;1 データ分析(金融データの構造;ラベリング ほか);2 モデリング(アンサンブル法;ファイナンスにおける交差検証法 ほか);3 バックテスト(ベットサイズの決定;バックテストの危険性 ほか);4 金融市場のための特徴量(構造変化;エントロピー特徴量 ほか);5 …(続く
人工知能“AI”、機械学習の発展は金融をどのように変えるのか。理論と実務を熟知した第一人者による比類なき大著。データの構造化とラベリング、モデリング、バックテスト、ハイパフォーマンスコンピューティングなど、金融工学における機械学習の活用の可能性を、Pythonのコード例を交えて徹底解説。
もくじ情報:ファイナンス機械学習という新分野;1 データ分析(金融データの構造;ラベリング ほか);2 モデリング(アンサンブル法;ファイナンスにおける交差検証法 ほか);3 バックテスト(ベットサイズの決定;バックテストの危険性 ほか);4 金融市場のための特徴量(構造変化;エントロピー特徴量 ほか);5 ハイパフォーマンスコンピューティング(マルチプロセッシング(多重処理)とベクトル化;総当たり法と量子コンピュータ ほか)
著者プロフィール
デ・プラド,マルコス・ロペス(デプラド,マルコスロペス)
True Positive Technologies(TPT)社のチーフ・インベストメント・オフィサー(CIO)。コーネル大学工学部の実務家教授。AQRキャピタル・マネジメントにおいて初代機械学習部門ヘッドを務め、自らの有する特許をAQRに売却したのちTPT社を設立した。それ以前にはグッゲンハイム・パートナーズのQuantitative Investment Strategies(QIS)ビジネスの創設リーダー。2011年から2018年にかけてローレンス・バークレー国立研究所(米国エネルギー省科学局)のリサーチ・フェローとして活動した。…(続く
デ・プラド,マルコス・ロペス(デプラド,マルコスロペス)
True Positive Technologies(TPT)社のチーフ・インベストメント・オフィサー(CIO)。コーネル大学工学部の実務家教授。AQRキャピタル・マネジメントにおいて初代機械学習部門ヘッドを務め、自らの有する特許をAQRに売却したのちTPT社を設立した。それ以前にはグッゲンハイム・パートナーズのQuantitative Investment Strategies(QIS)ビジネスの創設リーダー。2011年から2018年にかけてローレンス・バークレー国立研究所(米国エネルギー省科学局)のリサーチ・フェローとして活動した。The Journal of Financial Data Scienceの設立者兼共同編集者も務めている。マドリード・コンプルテンセ大学において計量経済学(2003)および数理ファイナンス(2011)の2つの博士号を取得。スペインのNational Award of Academic Excellenceを受賞(1999)。ハーバード大学とコーネル大学において博士研究員として研究に従事した。アメリカ数学会によるとマルコスのエルデシュ数は#2であり、2019年にはThe Journal of Portfolio Management誌から“Quant of the Year Award”を受賞した