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금융 파이썬 완전 정복 요약정보 및 구매

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제조사 에이콘출판
원산지 국내산
브랜드 에이콘출판
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    금융 파이썬 완전 정복

    9791161757827.jpg

    도서명:금융 파이썬 완전 정복
    저자/출판사:제임스 마 와이밍/에이콘출판
    쪽수:464쪽
    출판일:2023-08-31
    ISBN:9791161757827

    목차
    1부. 파이썬 시작하기

    1장. 파이썬을 사용한 금융 분석 개요
    __파이썬 구하기
    ____가상 환경 준비
    ____Jupyter 노트북 실행
    ____파이썬 기능 개선 제안서
    __Quandl 소개
    ____환경에 맞는 Quandl 설정
    __시계열 차트 도식화
    ____Quandl에서 데이터셋 가져 오기
    ____주가와 거래량 차트 도식화
    ____촛대 차트 도식화
    __시계열 데이터에 대한 금융 분석
    ____수익률 도식화
    ____누적 수익률 도식화
    ____히스토그램 도식화
    ____변동성 도식화
    ____분위수-분위수 도면
    ____복수의 시계열 데이터 다운로드
    ____상관 행렬 표시
    ____상관관계 도식화
    ____단순이동평균
    ____지수이동평균 이동
    __요약


    2부. 금융 개념

    2장. 금융에서 선형성의 중요성
    __자본 자산 가격 책정 모델과 증권시장선
    __차익 거래 가격 결정 이론 모델
    __요인 모델의 다변량 선형 회귀
    __선형 최적화
    ____Pulp 받기
    ____선형 계획법을 사용한 최대화 예제
    ____선형 프로그램의 결과
    ____정수 프로그래밍
    __행렬을 사용한 선형 방정식 해결
    __LU 분해
    __촐레스키 분해
    __QR 분해
    __다른 행렬 대수 방법으로 풀기
    ____자코비 기법
    ____가우스-자이델 기법
    __요약


    3장. 금융의 비선형성
    __비선형성 모델링
    ____비선형 모델의 예
    __근 찾기 알고리듬
    ____증분 검색
    ____이분법
    ____뉴턴 기법
    ____시컨트 기법
    ____근 찾기 기법 조합
    __SciPy의 근 찾기 구현
    ____근 찾기 스칼라 함수
    ____일반 비선형 솔버
    __요약


    4장. 옵션 가격 책정을 위한 수치적 방법
    __옵션 소개
    __이항 트리로 옵션 가격 책정
    __유럽식 옵션 가격 책정
    __StockOption 기본 클래스 작성
    ____이항 트리를 사용한 유럽식 옵션 클래스
    ____이항 트리를 사용한 미국식 옵션 클래스
    ____콕스-로스-루빈스타인 모델
    ____라이젠-라이머 트리 사용
    __무료 그릭
    ____LR 이항 트리를 사용하는 그리스인을 위한 클래스
    __옵션 가격 책정의 삼항 트리
    ____삼항 트리 옵션 가격 책정 모델의 클래스
    __옵션 가격 결정의 격자
    ____이항 격자 사용
    ____CRR 이항 격자 옵션 가격 책정 모델의 클래스
    ____삼항 격자 사용
    __옵션 가격 설정의 유한 차분
    ____명시적 기법
    ____유한 차분 기본 클래스 작성
    ____암시적 기법
    ____크랭크-니콜슨 기법
    ____특이 배리어 옵션의 가격 책정
    ____유한 차분으로 미국식 옵션 가격 책정
    __종합하기: 내재 변동성 모델링
    ____AAPL 미국식 풋 옵션의 내재 변동성
    __요약


    5장. 금리와 파생상품 모델링
    __고정-수입 증권
    __수익률 곡선
    __제로 쿠폰 채권 평가
    ____현물 금리와 제로 금리
    __수익률 곡선의 부트스트랩
    ____수익률 곡선의 부트스트랩 예
    ____수익률 곡선 부트스트랩 클래스 작성
    __선도 금리
    __만기 수익률 계산
    __채권 가격 계산
    __채권 듀레이션
    __채권 볼록성
    __단기 금리 모델링
    ____바시첵 모델
    ____콕스-인거졸-로스 모델
    ____렌들만과 바터 모델
    ____브레넨과 슈바르츠 모델
    __채권 옵션
    ____수의상환권부 채권
    ____상환청구권부 채권
    ____전환 사채
    ____우선주
    __수의상환권부 채권 옵션의 가격 책정
    ____바시첵 모델에 의한 제로 쿠폰 채권 가격 책정
    ____조기 행사 가치
    ____유한 차이에 의한 정책 반복
    ____수의상환권부 채권 가격 책정의 기타 고려 사항
    __요약


    6장. 시계열 데이터의 통계 분석
    __다우 존스 산업 평균과30개 구성 요소
    ____Quandl에서 다우 구성 요소 데이터셋 다운로드
    ____알파 밴티지
    ____알파 밴티지 API 키 얻기
    ____알파 밴티지 파이썬 래퍼 설치
    ____알파 밴티지에서 DJIA 데이터셋 다운로드
    __커널 PCA 적용
    ____고유 벡터와 고유 값 찾기
    ____PCA를 사용해 다우 인덱스재구성
    __정상성과 비정상성 시계열
    ____정상성과 비정상성
    ____정상성 확인
    ____비정상 프로세스의 유형
    ____정상성 프로세스의 유형
    __증강 딕키-풀러 검증
    __추세가 있는 시계열 분석
    __시계열을 정상성으로 만들기
    ____추세 제거
    ____차분을 사용한 추세 제거
    ____계절적 분해
    ____ADF 검정의 단점
    __시계열 예측과 예상
    ____자기 회귀 통합 이동평균
    ____그리드 검색을 통한 모델 매개변수 찾기
    ____SARIMAX 모델 적합화하기
    ____SARIMAX 모델의 예측과 예상
    __요약


    3부. 실습

    7장. VIX를 사용한 대화형 금융 분석
    __변동성 파생상품
    ____STOXX와 Eurex
    ____EURO STOXX 50 지수
    ____VSTOXX
    ____S&P 500 지수
    ____SPX 옵션
    ____VIX
    __S&P 500과 VIX의 금융 분석
    ____데이터 수집
    ____분석 수행
    ____SPX와 VIX 간의 상관관계
    __VIX 지수 계산
    ____SPX 옵션 데이터 가져오기
    ____단기와 차기 옵션 찾기
    ____필요 분 계산
    ____Calculating the forward SPX Index level
    ____필요한 선도 행사 가격 찾기
    ____행사 가격 경계 결정
    ____행사 가격별 기여도 표 만들기
    ____변동성 계산
    ____차기 옵션 계산
    ____VIX 지수 계산
    ____여러 VIX 지수 계산
    ____결과 비교
    __요약


    8장. 알고리듬 거래 플랫폼 구축
    __알고리듬 거래 소개
    ____공개 API를 사용하는 거래 플랫폼
    ____프로그래밍 언어 선택
    ____시스템 기능
    __알고리듬 거래 플랫폼 구축
    ____브로커 인터페이스 설계
    ____파이썬 라이브러리 요구 사항
    ____이벤트 기반 브로커 클래스 작성
    ____가격 이벤트 핸들러 저장하기
    ____주문 이벤트 핸들러 저장
    ____포지션 이벤트 핸들러 저장
    ____가격을 얻기 위한 추상 메서드 선언
    ____가격 스트리밍을 위한 추상 메서드 선언
    ____주문을 전송하기 위한 추상 메서드 선언
    ____브로커 클래스 구현
    __평균 회귀 알고리듬 거래 시스템 구축
    ____평균 회귀 알고리듬 설계
    ____평균 회귀 트레이더 클래스 구현하기
    ____이벤트 리스너 추가하기
    ____평균 회귀 신호 생성기 작성
    ____거래 시스템 실행
    __추세 추종 거래 플랫폼 구축
    ____추세 추종 알고리듬 설계
    ____추세 추종 트레이더 클래스 작성
    ____추세 추종 신호 생성기 작성
    ____추세 추종 거래 시스템 실행하기
    __리스크 관리를 위한 VaR
    __요약


    9장. 백테스팅 시스템 구현
    __백테스팅 소개
    ____백테스팅의 우려 사항
    ____이벤트 기반 백테스팅 시스템의 개념
    __백테스팅 시스템 설계와 구현
    ____틱 데이터를 저장하는 클래스 작성
    ____시장 데이터를 저장하는 클래스 작성
    ____시장 데이터의 소스를 생성하기 위한 클래스 작성
    ____주문 클래스 작성
    ____포지션 추적을 위한 클래스 작성
    ____추상 전략 클래스 작성
    ____평균 회귀 전략 클래스 작성
    ____모듈을 백테스팅 엔진으로 바인딩하기
    ____백테스팅 엔진 실행
    ____백테스팅 엔진의 다중 실행
    ____백테스팅 시스템 개선
    __백테스팅 모델에 대한 열 가지 고려 사항
    ____모델을 제약하는 리소스
    ____모델 평가 기준
    ____백테스팅 매개변수의 품질 평가
    ____모델 위험에 직면할 준비를 하라
    ____내표본 데이터를 사용한 백테스팅 성능
    ____백테스팅의 일반적인 함정 해결
    ____모델에 대한 상식적인 아이디어를 가지라
    ____모델의 문맥 이해
    ____올바른 데이터가 있는지 확인하라
    ____결과 데이터 마이닝
    __백테스팅에서 알고리듬에 대한 논의
    ____k-평균 클러스터링
    ____k-최근접 이웃 머신러닝 알고리듬
    ____분류와 회귀 트리 분석
    ____2k 요인 설계
    ____유전 알고리듬
    __요약


    10장. 금융을 위한 머신러닝
    __머신러닝 소개
    ____금융에서 머신러닝의 사용
    ____지도 학습과 비지도 학습
    ____지도 머신러닝의 분류와 회귀
    ____모델 과적합과 과소 적합
    ____특징 공학
    ____머신러닝을 위한 scikit-learn
    __단일 자산 회귀 모델을 사용한 가격 예측
    ____OLS에 의한 선형 회귀
    ____독립과 목표 변수 준비
    ____선형 회귀 모델 작성
    ____예측 성능 측정을 위한 위험 척도
    ____리지 회귀
    ____기타 회귀 모델
    ____결론
    __교차 자산 모멘텀 모델로 수익 예측
    ____독립 변수 준비
    ____목표 변수 준비하기
    ____다중 자산 선형 회귀 모델
    ____결정 트리의 앙상블
    __분류 기반 머신러닝으로 추세 예측
    ____목표 변수 준비
    ____여러 자산의 데이터셋을 입력 변수로 준비하기
    ____로지스틱 회귀
    ____분류 기반 예측 측정을 위한 위험 척도
    ____서포트 벡터 분류기
    ____다른 유형의 분류기
    __머신러닝 알고리듬 사용에 대한 결론
    __요약


    11장. 금융을 위한 딥러닝
    __딥러닝에 대한 간략한 소개
    ____딥러닝이란 무엇인가?
    ____인공 뉴런
    ____활성화 함수
    ____손실 함수
    ____최적기
    ____네트워크 아키텍처
    ____텐서플로와 기타 딥러닝 프레임워크
    ____텐서란 무엇인가?
    __텐서플로를 사용한 딥러닝 가격 예측 모델
    ____모델의 특징 공학
    ____요구 사항
    ____데이터셋 다운로드
    ____데이터 확장과 분할
    ____텐서플로로 인공 신경망 구축
    ____예측 값과 실제 값 도식화
    __Keras를 사용한 신용카드 결제 디폴트 예측
    ____Keras 소개
    ____Keras 설치하기
    ____데이터셋 얻기
    ____데이터 분할 및 크기 조정
    ____Keras를 사용해 5개의 은닉 계층이 있는 심층 신경망 설계
    ____모델의 성능 측정
    ____Keras 히스토리에 기록된 이벤트 표시
    __요약
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    두뇌운동 가로세로 25,500
  • 매일 웹툰 수인물 드로잉
    매일 웹툰 수인물 9,800

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