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Título
Técnicas de minería de datos aplicadas a series temporales bursátiles
Autor-a
Basagoiti, Rosa
Dirección
Smithers, Tim
Fecha de lectura
2007
Grupo de investigación
Análisis de datos y ciberseguridad
Derechos
© 2007 Rosa Basagoiti Astigarraga
Acceso
Acceso abierto
URI
https://hdl.handle.net/20.500.11984/6140
Versión del editor
https://doi.org/10.48764/760d-ck15
Editor
Mondragon Unibertsitatea. Goi Eskola Politeknikoa
Palabras clave
Ciencia de los ordenadores
Series temporales
Bases de datos
Inteligencia artificial
Resumen
Analizar grandes cantidades de datos con rapidez es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las empresas hoy en día. Los sistemas informáticos ofrecen la posibilidad de almacenar gran cantidad ... [+]
Analizar grandes cantidades de datos con rapidez es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las empresas hoy en día. Los sistemas informáticos ofrecen la posibilidad de almacenar gran cantidad de datos pero es necesario encontrar la manera de analizarlos en un tiempo razonable. Las bases de datos temporales son bases de datos excepcionalmente grandes cuyo análisis resulta particularmente laborioso cuando no imposible. Reducir la dimensionalidad de los datos para que el tiempo necesario para dicho análisis sea admisible es la primera prioridad. La definición de una buena medida de la similitud que permita comparar las series temporales entre sí será la segunda. Si nos aproximamos a un dominio en concreto, el de las series temporales económicas, vemos que las series temporales bursátiles son estudiadas con el fin de detectar posibles cambios de tendencia que avisen de las oportunidades de compra o de venta de títulos. El análisis técnico observa la formación de ciertos patrones y realiza un seguimiento de los mismos utilizándolos como referencia a la hora de tomar las decisiones oportunas. Es posible utilizar los fundamentos del análisis técnico como base para la representación de las series temporales para estudiar,.a continuación, usando distintas medidas de la distancia, resultados obtenidos por algoritmos de clustering. Se analizarán los resultados tanto desde el punto de vista de la eficacia como desde la eficiencia. [-]
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