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卢曼

作品数:1 被引量:48H指数:1
供职机构:中国人民大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信念网络
  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇实证
  • 1篇实证应用
  • 1篇网络
  • 1篇文本挖掘
  • 1篇金融

机构

  • 1篇中国传媒大学
  • 1篇中国人民大学
  • 1篇中央财经大学

作者

  • 1篇李德轩
  • 1篇苏治
  • 1篇卢曼

传媒

  • 1篇金融研究

年份

  • 1篇2017
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
深度学习的金融实证应用:动态、贡献与展望被引量:48
2017年
随着智能时代来临以及金融数据分析需求提升,深度学习已经成为金融领域中的应用前沿,特别是在预测金融市场运动、处理文本信息、改进交易策略方面。深度学习包含深度神经网络、深度信念网络等多种结构,通过分层结构提取深层特征,强化重要因素、过滤噪音,对提升预测准确率具有重要意义;其应用及由此衍生的优化技术改进了金融领域预测分析方法,促使实证研究范式从线性向非线性转变、从关注参数显著性向关注模型结构和动态特征转变,同时为丰富金融经济理论做出贡献。构建结构合适、效果稳健的模型以捕捉金融数据有效特征并进行经济含义阐释是应用深度学习方法的难点与重点;未来研究可以从挖掘深层经济意义、提炼一般性预测分析框架、探索其对异质信息的适用性等角度展开。
苏治卢曼李德轩
关键词:文本挖掘
共1页<1>
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