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Aplicabilidade de técnicas de redução de dimensionalidade no índice Bovespa (Ibovespa B3).

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dc.creator.ID RAMALHO, J. V. R. pt_BR
dc.creator.Lattes http://lattes.cnpq.br/4601273144334756 pt_BR
dc.contributor.advisor1 GURJÃO, Edmar Candeia.
dc.contributor.advisor1ID GURJÃO, E. C. pt_BR
dc.contributor.advisor1Lattes http://lattes.cnpq.br/9200464668550566 pt_BR
dc.contributor.referee1 VELOSO, Luciana Ribeiro. pt_BR
dc.description.resumo A dimensionalidade é conhecida como o número de variáveis de entrada ou características presentes em um espaço de dados, e o processo de tratar a quantidade de características representantes desse espaço é chamado redução de dimensionalidade. A redução da dimensionalidade tem como objetivo converter um espaço de dados de uma determinada dimensão em uma outra inferior, de forma a assegurar que ainda forneça informação equivalente. Estas técnicas são amplamente utilizadas na modelagem do aprendizado de máquina para obter um modelo preditivo adequado, resolvendo ao mesmo tempo os problemas de classificação e regressão. Neste trabalho, foi realizado a implementação de algumas técnicas de redução de dimensionalidade, no principal índice de ações da bolsa de valores do Brasil, o índice Bovespa (Ibovespa B3), com auxílio da linguagem de programação Python. pt_BR
dc.publisher.country Brasil pt_BR
dc.publisher.department Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI pt_BR
dc.publisher.initials UFCG pt_BR
dc.subject.cnpq Engenharia Elétrica. pt_BR
dc.title Aplicabilidade de técnicas de redução de dimensionalidade no índice Bovespa (Ibovespa B3). pt_BR
dc.date.issued 2022-09-02
dc.description.abstract Dimensionality is known as the number of input variables or features present in a data space, and the process of addressing the number of features representing that space is called dimensionality reduction. Dimensionality reduction aims to convert a data space of a certain dimension into one that is lower in order to ensure that it still provides equivalent information. These techniques are widely used in machine learning modeling to obtain a suitable predictive model while solving classification and regression problems. In this work, the implementation of some dimensionality reduction techniques, on the main stock index of the Brazilian stock exchange, the Bovespa index (Ibovespa B3), was carried out with the aid of the Python programming language. pt_BR
dc.identifier.uri http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/27419
dc.date.accessioned 2022-09-23T16:45:48Z
dc.date.available 2022-09-23
dc.date.available 2022-09-23T16:45:48Z
dc.type Trabalho de Conclusão de Curso pt_BR
dc.subject Índice Bovespa pt_BR
dc.subject Ibovespa B3 pt_BR
dc.subject Redução de dimensionalidade pt_BR
dc.subject Espaço de dados pt_BR
dc.subject Python - linguagem de programação pt_BR
dc.subject Linguagem de programação Python pt_BR
dc.subject Álgebra linear pt_BR
dc.subject PCA - Principal Component Analysis pt_BR
dc.subject Principal Component Analysis - PCA pt_BR
dc.subject Bolsa de valores pt_BR
dc.subject Bovespa Index pt_BR
dc.subject Dimensionality reduction pt_BR
dc.subject Data space pt_BR
dc.subject Python - programming language pt_BR
dc.subject Python programming language pt_BR
dc.subject Linear algebra pt_BR
dc.subject PCA - Main Component Analysis pt_BR
dc.subject Main Component Analysis - PCA pt_BR
dc.subject Stock Exchange pt_BR
dc.rights Acesso Aberto pt_BR
dc.creator RAMALHO, João Victor Rodrigues.
dc.publisher Universidade Federal de Campina Grande pt_BR
dc.language por pt_BR
dc.title.alternative Applicability of dimensionality reduction techniques in the Bovespa index (Ibovespa B3). pt_BR
dc.identifier.citation CARVALHO, João Victor Rodrigues. Aplicabilidade de técnicas de redução de dimensionalidade no índice Bovespa (Ibovespa B3). 2022. 54f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia), Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática , Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba - Brasil, 2022. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/27419 pt_BR


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