Analisi del mercato e modelli predittivi per serie storiche finanziarie

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dc.contributor.advisor Pizzi, Claudio it_IT
dc.contributor.author Breda, Ludovico <2000> it_IT
dc.date.accessioned 2024-06-16 it_IT
dc.date.accessioned 2024-11-13T09:46:05Z
dc.date.available 2024-11-13T09:46:05Z
dc.date.issued 2024-07-09 it_IT
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10579/27273
dc.description.abstract L’elaborato, nella prima parte, andrà a soddisfare la necessità di un inquadramento dal punto di vista storico, come richiede un argomento di questo tipo, per poi vedere analizzate le diverse tipologie metodologiche di previsione delle serie storiche finanziarie in contesto di low frequency data e di high frequency data. L’ultima fase dello scritto andrà a proporre un sistema di trading automatico, nel contesto di più asset finanziari per verificarne l’adeguatezza e l’adattabilità, basato sul modello previsionale che verrà ritenuto più adeguato a trattare e a manipolare dati ad alta frequenza, i quali costringono gli investitori a monitorare maggiormente le loro posizioni sul mercato di riferimento per modificare o confermare le scelte d’investimento. Sarà inoltre interessante comprendere e studiare la struttura su cui si basano gli algoritmi di machine learning atti alla gestione dei dati finanziari e all’approssimazione del processo generatore dei dati delle serie storiche finanziarie e in particolare il meccanismo che caratterizza le reti neurali. it_IT
dc.language.iso it it_IT
dc.publisher Università Ca' Foscari Venezia it_IT
dc.rights © Ludovico Breda, 2024 it_IT
dc.title Analisi del mercato e modelli predittivi per serie storiche finanziarie it_IT
dc.title.alternative Analisi del mercato e modelli predittivi per serie storiche finanziarie it_IT
dc.type Master's Degree Thesis it_IT
dc.degree.name Economia e finanza it_IT
dc.degree.level Laurea magistrale it_IT
dc.degree.grantor Dipartimento di Economia it_IT
dc.description.academicyear sessione_estiva_2023-2024_appello_08-07-24 it_IT
dc.rights.accessrights openAccess it_IT
dc.thesis.matricno 879761 it_IT
dc.subject.miur SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA it_IT
dc.description.note it_IT
dc.degree.discipline it_IT
dc.contributor.co-advisor it_IT
dc.date.embargoend it_IT
dc.provenance.upload Ludovico Breda (879761@stud.unive.it), 2024-06-16 it_IT
dc.provenance.plagiarycheck Claudio Pizzi (pizzic@unive.it), 2024-07-08 it_IT


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