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Using LSTM-Predicted Stock Prices and Risk-Adjusted Performance Metrics to Optimize Portfolios in the European Market

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Using LSTM-Predicted Stock Prices and Risk-Adjusted Performance Metrics to Optimize Portfolios in the European Market

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Martinez-Barbero, X.; Cervelló-Royo, R.; Ribal, J. (2024). Using LSTM-Predicted Stock Prices and Risk-Adjusted Performance Metrics to Optimize Portfolios in the European Market. Editorial Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/BMT2023.2023.16513

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/206337

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Metadatos del ítem

Título: Using LSTM-Predicted Stock Prices and Risk-Adjusted Performance Metrics to Optimize Portfolios in the European Market
Autor: Martinez-Barbero, Xavier Cervelló-Royo, Roberto Ribal, Javier
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] Long short-term memory (LSTM) neural networks allow to capture long-range dependencies and non-linearities in sequential data and can learn complex patterns and relationships in the data improving the accuracy of ...[+]
Palabras clave: Machine learning , Neural networks , Portfolio optimization
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
ISBN: 9788413961569
Fuente:
5th International Conference. Business Meets Technology.
DOI: 10.4995/BMT2023.2023.16513
Editorial:
Editorial Universitat Politècnica de València
Versión del editor: http://ocs.editorial.upv.es/index.php/BMT/BMT2023/paper/view/16513
Título del congreso: 5th International Conference. Business Meets Technology
Lugar del congreso: Valencia, España
Fecha congreso: Julio 13-15, 2023
Tipo: Capítulo de libro Comunicación en congreso

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