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Nuevo sistema empírico de apoyo a la toma de decisiones de compraventa de acciones

Moreno Aracena, Luis Ignacio January 2014 (has links)
Ingeniero Civil Eléctrico / En el mundo financiero, la decisión de compraventa de activos se suele asentar en el análisis fundamental a largo plazo, combinado con análisis técnico a corto plazo; con el objetivo de establecer un momento adecuado para la adquisición y enajenación de activos. En la última década, se ha verificado un crecimiento exponencial en la capacidad de procesamiento y de manejo de bases de datos; siendo la minería de estos vastamente estudiada y aplicada exitosamente en distintos campos, entre los cuales se encuentran las finanzas. En el presente trabajo, se estudia la existencia de estructura con capacidad predictiva en activos financieros, con el fin de anticipar cambios de tendencia y así obtener retornos por sobre el mercado. Para esto, se desarrolla a cabalidad el proceso de extracción de conocimiento de bases de datos, el que considera desde la generación de variables, hasta la obtención de información, a partir de los datos transaccionales de las acciones que componen el Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA) 2013. En este sentido, es importante precisar que la metodología clásica en la predicción de series de tiempo, se basa en la utilización de precios anteriores para así predecir el precio futuro, utilizando ventanas de tiempo estáticas. En este trabajo se estudia un método nuevo, donde la variable objetivo, en vez de ser retornos en ventanas temporales, son tanto retornos como ventanas dinámicas, extraídas a partir de extensiones no causales de retracciones porcentuales del precio (indicador ZigZag) de las acciones, las que representan mínimos y máximos locales de la serie de tiempo; evitando así sobreajuste temporal y acomodándose a los cambios de ciclo del activo en estudio. Se generan variables independientes a partir de datos de transacciones realizadas por parte de miembros de las compañías (Insiders) e indicadores técnicos tales como cruces, divergencias y zonas de agotamiento a partir de Medias Móviles Convergentes/Divergentes, Índice de fuerza Relativa y Oscilador Estocástico. Se realiza selección de características mediante Forward Selection y Backward Elimination, para encontrar un subconjunto de atributos adecuado y analizar su impacto predictivo. Se aplican algoritmos de aprendizaje supervisado con capacidad de extraer patrones altamente no lineales, destacando Redes Neuronales de Retropropagación, Máquinas de Soporte Vectorial y Métodos Basados en Similitud. Con el fin de determinar el ciclo del mercado al que mejor se ajustan los atributos extraídos y el mejor modelo predictor sobre la base de datos no balanceada, se evalúa la combinación de predicciones de compraventa (anticipaciones de cambio de tendencia) utilizando clasificador Bayesiano ingenuo y operadores lógicos. Finalmente, se realiza una evaluación tanto cualitativa (visual) como cuantitativa (mediante un simulador de inversiones) del comportamiento de las recomendaciones de compraventa; analizando la distribución de retorno, drawdown y tiempo de apertura de las operaciones. De lo anterior puede concluirse que dentro de lo caótico del mercado bursátil, subyace estructura altamente no lineal con poder anticipativo de cambios de tendencia de los activos; la cual se puede atribuir a que, en Chile, el mercado es poco profundo, ilíquido o ineficiente.
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Harmonic Patterns in Forex Trading / Harmonické obrazce pri na menovom trhu

Nemček, Sebastian January 2013 (has links)
This diploma thesis is committed to examination of validity of Harmonic Patterns in Forex trading. Scott Carney described existing and introduced new Harmonic Patterns in 1999 in his book Harmonic Trader. These patterns use the Fibonacci principle to analyze price action and to provide both bullish and bearish trading signals. The goal of this thesis is to find out whether harmonic trading strategy on selected pairs is profitable in FX market, which patterns are the most profitable and what is the success rate for the signals they provide.
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Implementace systému pro analýzu a optimalizaci obchodních systémů s využitím umělé inteligence / Implementation of the system for analysis and optimization of business systems with the use of artificial intelligence

Staněk, Kamil January 2019 (has links)
This diploma thesis deals with the realization of a business order, consisting in creating a system of rapid analysis and optimization based on real business data of currency pairs using the MATLAB software. Within this developed topic a customer automated trading system is implemented, including the analysis and the optimization of the system parameters. There was also used a predictive system of the development of the prices, using artificial intelligence methods, based on historical data. The obtained data from the optimization and the simulations of the automated trading system are clearly summarized in graphic outputs.

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