Kombination Künstlicher Neuronaler Netze
Produktnummer:
18737b431bb8604189bd49f6c5524360e3
Autor: | Richter, Frank |
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Themengebiete: | Genetische Algorithmen Hybrid-Ansatz Kombinationsmodelle, gruppierte und modulare Mixture-Density-Networks Netzwerke Wechselkursprognose künstliche neuronale Netze |
Veröffentlichungsdatum: | 23.09.2003 |
EAN: | 9783824479009 |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 259 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Verlag: | Deutscher Universitätsverlag |
Untertitel: | Zur Prognose von Wechselkursen |
Produktinformationen "Kombination Künstlicher Neuronaler Netze"
Wechselkursprognosen gelten als äußerst problematisch. Künstliche Neuronale Netze werden in solch schwierigen Fällen häufig eingesetzt, denn sie bieten sich an, um nichtlineare Zusammenhänge im ökonomischen Kontext zu untersuchen. Allerdings können einzelne Künstliche Neuronale Netze ihrer Aufgabe oft nicht gerecht werden. Frank Richter zeigt, dass sich bessere Prognosen erstellen lassen, wenn statt eines einzelnen Modells eine Modellkombination verwendet wird, die die Stärken einzelner Modelle nutzt, ihre Schwächen hingegen weitestgehend ausschaltet. Er präsentiert Möglichkeiten der Kombination Künstlicher Neuronaler Netze und belegt anhand einer empirischen Untersuchung zur Vorhersage der Relation zwischen US-Dollar und DM die Vorteile von Kombinationsmodellen. Es zeichnet sich ab, dass für Wechselkursprognosen die Verwendung einer adäquaten Nutzenfunktion eine wichtige Rolle spielt.

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