Neuronale Netze in der Finanzwirtschaft

Innovative Konzepte und Einsatzmöglichkeiten

Specificaties
Paperback, 451 blz. | Duits
Gabler Verlag | 1995e druk, 1995
ISBN13: 9783409140980
Rubricering
Gabler Verlag 1995e druk, 1995 9783409140980
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Samenvatting

Karsten Füser diskutiert die bedeutendsten Arten Neuronaler Netze und erläutert eine Vielzahl bereits realisierter bankspezifischer Anwendungen. Der Leser wird befähigt, die Einsatzmöglichkeiten der diskutierten Konzepte für seinen Arbeitsbereich abzuschätzen und umzusetzen.

Specificaties

ISBN13:9783409140980
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:451
Uitgever:Gabler Verlag
Druk:1995

Inhoudsopgave

1 Einleitung und Motivation.- 1.1 Einführung in die Thematik.- 1.2 Abgrenzung: Bereiche im Forschungsgebiet der Künstlichen Intelligenz.- 1.3 Gliederung und Inhaltsübersicht.- 2 Neuronale Netzwerke.- 2.1 Entwicklung der letzten Jahre.- 2.2 Arbeitsweise Neuronaler Netze.- 2.2.1 Grundlegende Betrachtung.- 2.2.2 Abgrenzung zwischen Expertensystemen und Neuronalen Netzen.- 2.3 Der strukturelle Aufbau von Neuronalen Netzen.- 2.3.1 Neuronen: elementare Bestandteile eines Neuronalen Netzes.- 2.3.2 Netzwerktopologien.- 2.3.3 Lernalgorithmen.- 2.3.4 Klassifizierungsgesichtspunkte von Netzwerkmodellen.- 2.3.5 Entwicklungsphasen beim Arbeiten mit Neuronalen Netzen.- 2.4 Netzwerkmodelle und Lernstrategien diverser Netzwerktypen im Überblick.- 2.4.1 Perzeptronen-Netze.- 2.4.2 Backpropagation-Netze.- 2.4.3 Counterpropagation-Netze.- 2.4.4 Hopfield-Netze.- 2.4.5 Boltzmann-Maschine.- 2.4.6 BAM—Bidirectional Associative Memory.- 2.4.7 Kohonen-Netzwerk.- 2.4.8 Weitere Netzwerkmodelle.- 2.4.9 Zusammenfassende Betrachtung der einzelnen Modelle.- 3 Anwendungen Neuronaler Netze in der Finanzwirtschaft.- 4 Prognoseanwendungen.- 4.1 Aktienkurs- und Indexprognose.- 4.2 Zinsprognose.- 4.3 Währungs- und Wechselkursprognosen.- 5 Klassifikationsanwendungen.- 5.1 Anlegerklassifizierung mit Hilfe Neuronaler Netze.- 5.2 Kreditwürdigkeitsprfung im Konsumentenkreditgeschäft.- 5.3 Bonitätsanalyse/Klassifikation von Unternehmen.- 5.4 Ermittlung der Gefahr eines Bankenbankrotts.- 6 Sonstige Anwendungen von Neuronalen Netzwerken im Bankbereich.- 6.1 Bond-Rating-Prognosemodelle.- 6.2 Optionshandel mit Neuronalen Netzen.- 6.3 Neuronale Netze in der Welt der Futures.- 6.4 Modelle zur Aufdeckung von Kreditkartenbetrügereien.- 6.5 Aktienperformanceanalyse.- 6.6 Handelssysteme auf der Basis von Neuronalen Netzen.- 6.7 Vorhersagen von Handelsvolumina.- 6.8 Portfolio-Management.- 6.9 Finanzmarktmodellierung.- 6.10 Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.- 7 Anwendungen außerhalb der Finanzwirtschaft.- 7.1 Neuronale Netze im Marketing.- 7.2 Neuronale Netze im Projektmanagement.- 7.3 Neuronale Netze im DV- und Personalbereich.- 7.4 Neuronale Netze im Operations Research.- 7.5 Schriften-, Sprach- und Bilderkennung.- 7.6 Neuronale Netze im Bereich der Non- and Nearbanks.- 8 Schlußbetrachtungen.- 8.1 Neuronale Netze in der Finanzwirtschaft.- 8.2 Resümee.- A Error-Backpropagation-Verfahren.- A.1 Ausgangslage.- A.2 Lernvorgang.- A.2.1 0.Phase: Initialisierung.- A.2.2 1.Phase: Propagation.- A.2.3 2.Phase: Backpropagation.- A.3 Resultat.- B Teststrategien.- B.1 Mean Square Error (MSE).- B.2 Korrelationskoeffizient.- B.3 Theil’s Koeffizient.- B.4 Mean Reversion.- B.5 Realisierter Return (RR).- B.7 Sharpe-Ratio.- B.8 Profit-Index.- B.9 Wegstrecke.- C Abbildungsverzeichnis.- D Tabellenverzeichnis.- E Abkürzungsverzeichnis.- F Stichwortverzeichnis.
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