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內容簡介: |
内容简介 本书立足数字经济的时代背景,将全书内容分为两个部分,共12 章。第一部分包括第1 章至第5 章,此部分是掌握Python 语言的基础:第1 章介绍Python 语言的运行环境及其安装和应用;第2章至第5章分别介绍了Python基础、数据类型、可视化、数据获得方法等内容。第二部分包括第6章至第12章,此部分主要讲解金融大数据的具体应用场景:第6 章和第7 章介绍了用Python 语言实现经典金融工具功能的分析方法;第8章介绍了用Python语言建立金融大数据分析基础;第9章介绍了用Python语言编写指标选股程序;第10 章介绍了多层感知机、卷积神经网络、递归神经网络的时间序列预测方法,以及用Interpret库对模型输出进行解释的方法;第11章介绍了用机器学习模型实现单股择时策略,并讲解了用SHAP、ELI5、PDP、LIME库解释模型输出的代码;第12章介绍了编写区块链程序的方法。 章节目录 目 录
第1 章 软件安装/1
1.1 安装和应用Anaconda/3
1.2 安装和应用PyCharm/6
1.3 安装和应用Chrome/9
1.4 安装和应用ChromeDriver/11
1.5 安装和应用ChatGPT/15
知识检测/20
育德启智/21
第2 章 Python 基础/23
2.1 基础名词介绍/25
2.2 获得帮助/26
2.3 变量/30
2.4 数值类型/31
2.5 字符串类型/33
2.6 运算符/36
2.7 控制语句/39
2.8 函数与库/46
知识检测/49
育德启智/51
第3 章 数据类型/53
3.1 列表类型/55
3.2 字典类型/56
3.3 Datetime数据类型/57
3.4 Series类型/62
3.5 ndarray对象/65
3.6 DataFrame数据结构类型/68
2 金融大数据实践教程
知识检测/84
育德启智/88
第4 章 可视化/89
4.1 Matplotlib的应用/91
4.2 结合qstock库画图/101
知识检测/113
育德启智/114
第5 章 数据获得方法/117
5.1 非结构化数据的获取/119
5.2 万得数据的获取/127
5.3 同花顺数据的获取/131
5.4 从雅虎获取数据/137
5.5 从Tushare获取数据/137
5.6 数据预处理/138
知识检测/155
育德启智/157
第6 章 证券分析/159
6.1 利率/161
6.2 债券/168
6.3 股票/177
6.4 期权定价/183
知识检测/185
育德启智/186
第7 章 风险价值/189
7.1 概念/191
7.2 应用/192
7.3 优化/198
知识检测/201
育德启智/202
第8 章 金融大数据分析基础/203
8.1 初探机器学习/205
8.2 人工神经网络/210
8.3 线性回归/216
目录3
8.4 界面交互/220
知识检测/222
育德启智/223
第9 章 指标选股实践/225
9.1 获得基础数据/227
9.2 股票价格预测/229
9.3 获得增量数据/234
9.4 删除过时数据/235
知识检测/237
育德启智/239
第10 章 机器学习及其解释/241
10.1 多层感知机在时间序列预测中的应用/243
10.2 卷积神经网络在时间序列预测中的应用/251
10.3 递归神经网络在时间序列预测中的应用/260
10.4 投资实践流程及其解释/268
知识检测/277
育德启智/279
第11 章 单股择时/281
11.1 引入库/283
11.2 设置文件夹和读取数据/283
11.3 数据预处理/284
11.4 模型运算/297
11.5 超参调优/298
11.6 模型解释/299
知识检测/306
育德启智/307
第12 章 区块链/309
12.1 概念介绍/311
12.2 编程逻辑/311
12.3 实现代码/312
知识检测/323
育德启智/324
参考文献/325
4 金融大数据实践教程
附录/327
附录1 所用库及其版本/328
附录2 实验项目卡/344
附录3 停用词表/345
附录4 结构化和非结构化数据来源表/353
附录5 常用库及其功能表/356
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