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深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法及其在智能決策中的應(yīng)用研究

深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法及其在智能決策中的應(yīng)用研究

定  價(jià):78 元

        

  • 作者:馬聰,孫若斌
  • 出版時(shí)間:2024/5/10
  • ISBN:9787513677738
  • 出 版 社:中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社有限公司
  • 中圖法分類:C93 
  • 頁(yè)碼:
  • 紙張:
  • 版次:1
  • 開(kāi)本:16開(kāi)
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量化投資作為金融科技的創(chuàng)新形式之一,其利用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)等定量方法來(lái)制定投資策略和決策的投資方法,其主要目標(biāo)是通過(guò)分析大量的市場(chǎng)數(shù)據(jù)和歷史價(jià)格走勢(shì),以找到可預(yù)測(cè)的模式和趨勢(shì),從而優(yōu)化投資組合,降低風(fēng)險(xiǎn),提高收益。相較于傳統(tǒng)金融交易策略,量化投資通常采用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行交易,以減少人為情感因素的干擾,提高交易效率。但由于金融市場(chǎng)受社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)和文化等多種外在因素的影響,導(dǎo)致金融數(shù)據(jù)具有高維度、高噪聲、非線性等特點(diǎn),使得傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法對(duì)數(shù)據(jù)中有效信息的提取能力非常有限,很難把握突發(fā)事件背景下金融市場(chǎng)的非平穩(wěn)動(dòng)態(tài)和復(fù)雜的交互作用。人工智能技術(shù)的發(fā)展為金融時(shí)間序列建模以及穩(wěn)健投資組合的構(gòu)建提供了新方法。特別是自2015年AlphaGo在圍棋比賽中取得里程碑式的勝利,深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法展現(xiàn)出其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),在處理復(fù)雜的決策問(wèn)題方面已經(jīng)展示出巨大潛力,并受到來(lái)自各個(gè)領(lǐng)域研究者的廣泛關(guān)注。深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法是將深度學(xué)習(xí)的感知理解能力與強(qiáng)化學(xué)習(xí)的決策能力相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了端到端的學(xué)習(xí),是一種更加接近人類思維方式的人工智能方法。因此,本書(shū)擬通過(guò)對(duì)深度學(xué)習(xí)及深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法進(jìn)行深入研究,并對(duì)其進(jìn)
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