MATLAB机器学习金融
揭开隐藏的模式,创造金融和替代数据预测模型
定量分析师和财务数据的科学家使用MATLAB®开发和部署金融各种机器学习应用,包括算法交易,资产配置,情感分析,信用分析和欺诈检测。MATLAB使得机器学习容易:
- 点和点击应用程序的培训和比较楷模
- 自动调整超参数和特征选择要优化模型的性能
- 使用相同的代码的能力大规模处理大数据和集群
- 自动生成C / C ++或GPU代码的用于嵌入式和高性能应用
- 所有流行分类,回归和聚类算法为监督和无监督学习
- 更快的执行比Python®和R大部分统计和机器学习的基准
客户的选择
Mathworks公司命名为2019年5月Gartner的同行洞察顾客选择的数据科学和机器学习平台
机器学习应用金融
资产分配
算法交易
风险管理
探索性数据分析
花更少的时间数据进行预处理。从金融时间序列,以文字,数据类型MATLAB减少显著需要预处理的数据的时间。高级功能,可以很容易地同步不同的时间序列,与内插值,过滤器异常,更换异常分裂原始文本的话,等等。快速可视化你的数据,以了解趋势,并与图和实时编辑器识别数据质量问题。
应用机器学习
寻找最好的机器学习模型。无论您是初学者寻找一些帮助入门机器学习或找专家来评估许多不同类型的模型,用于分类和回归的应用程序提供快速的结果。选择从各种各样的最流行的分类和回归算法,比较基于标准的度量模型,并出口有望用于进一步的分析和整合模式。如果编写代码是你的风格,你可以使用超参数优化,内置于模型训练功能,找到调整的最佳参数模型。
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多平台部署
部署机器学习模型的任何地方,包括C / C ++代码,CUDA®码,企业IT系统,或云。当性能问题,您可以生成从MATLAB代码独立C代码来创建高性能的预测速度和内存占用小的部署模型。您也可以部署机器学习模型,MATLAB生产服务器™与网络,数据库和企业应用程序集成。
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计算金融套房
在MATLAB计算金融Suite是一组12个,使您能够制定风险管理,投资管理,计量经济学,定价和估值,保险,算法交易定量应用的必下载188bet金宝搏备产品。