Previsione dei tassi di cambio: Modelli ARIMA, XGBoost, LSTM e Monte Carlo

Author:   Kirti Wanjale ,  Aditya Wanjale
Publisher:   Edizioni Sapienza
ISBN:  

9786208634612


Pages:   52
Publication Date:   06 February 2025
Format:   Paperback
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Previsione dei tassi di cambio: Modelli ARIMA, XGBoost, LSTM e Monte Carlo


Overview

Il processo di conversione di una valuta in un'altra per una serie di scopi - più comunemente il commercio, il turismo o l'attività commerciale - è noto come foreign exchange, o forex (FX). Come coppie di tassi di cambio, le valute vengono scambiate l'una contro l'altra. Ad esempio, la coppia di valute EUR/USD consente ai trader di scambiare l'euro con il dollaro USA, mentre GBP/JPY (sterlina britannica/yen giapponese). I mercati dei cambi (Forex), essendo la più grande arena finanziaria del mondo, richiedono solide strategie di previsione per navigare nella loro natura dinamica e complessa. Questa ricerca intraprende un'analisi comparativa approfondita dei modelli di previsione che abbracciano due decenni, dal 2000 al 2019, utilizzando i dati delle serie temporali della Federal Reserve. Il progetto si addentra nel cuore della previsione dei tassi di cambio, affrontando il bisogno critico di accuratezza nella previsione dei movimenti dei tassi di cambio. In questo contesto, la ricerca esamina l'efficacia di diversi modelli, tra cui il tradizionale AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), il machine learning XGBoost, il deep learning Long Short-Term Memory (LSTM) e la prospettiva unica offerta dalle simulazioni Monte Carlo.

Full Product Details

Author:   Kirti Wanjale ,  Aditya Wanjale
Publisher:   Edizioni Sapienza
Imprint:   Edizioni Sapienza
Dimensions:   Width: 15.20cm , Height: 0.30cm , Length: 22.90cm
Weight:   0.082kg
ISBN:  

9786208634612


ISBN 10:   620863461
Pages:   52
Publication Date:   06 February 2025
Audience:   General/trade ,  General
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   Available To Order   Availability explained
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Language:   Italian

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