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Kate Garcia
2023年12月21日讀畢需時 5 分鐘
數據智慧金融:機器學習和自然語言處理的領先應用
不僅需要擅長數據分析和建模,還需要熟練掌握文字探勘和自然語言處理技術。在這篇文章中,我將詳細探討這些技術在金融行業中的應用和發展,以及它們如何幫助我們更好地理解市場趨勢、預測風險和做出更明智的投資決策
Henrik Nielsen
2023年11月19日讀畢需時 6 分鐘
ESG數據分析平台:釋放數據力量以實現負責任投資
ESG數據分析平台的崛起為投資者提供了更多工具,以實現負責任投資。通過深入了解企業的可持續性表現,投資者可以更好地管理風險、發現價值並支持其價值觀。同時,這也促使企業更加關注和提高其可持續性表現,推動全球可持續性的實現。
Henrik Nielsen
2023年11月14日讀畢需時 4 分鐘
ESG風險評估與AI:可持續投資組合的預測分析
AI在ESG風險評估中的作用在於提供更全面、即時和精確的數據,幫助投資者更好地理解和管理可持續投資組合中的風險,並支持他們的長期投資策略。
Carl Parrish
2023年8月19日讀畢需時 5 分鐘
AI支持下的ESG:Microsoft Azure的新時代
Azure AI可以處理大量的環境數據,包括氣象數據、空氣質量監測和生態系統監測。通過分析這些數據,它有助於預測氣候變化、提高能源效益,以及支持可持續的資源管理。
Kate Garcia
2023年6月13日讀畢需時 11 分鐘
AI時代的金融情報:探索Dataminr投資與決策
Dataminr的技術基於先進的自然語言處理(NLP)和機器學習算法,能夠分析和理解來自全球範圍的數據源,包括社交媒體、新聞、網絡和其他公開資訊來源,該平台使用AI技術自動識別關鍵信息、重要事件和突發事件,並實時將相關內容和洞察力傳遞給用戶。
Kate Garcia
2023年6月11日讀畢需時 13 分鐘
OpenAI在金融領域的應用:從自動化交易到智能客服的創新解決方案
OpenAI在金融領域的應用為金融機構帶來了許多創新的解決方案,從自動化交易到智能客服,OpenAI的技術正在改變金融行業的運作方式,隨著AI技術的發展,也需要關注數據隱私和解釋性等重要問題,OpenAI將繼續在金融領域推動創新,並為金融行業帶來更多價值和效益。
Kate Garcia
2023年6月10日讀畢需時 9 分鐘
建立智能投資生態系統:解析Numerai的去中心化投資平台
Numerai的平台吸引了數據科學家、金融專業人士、學術界研究人員、投資愛好者和加密貨幣愛好者等不同背景的人,他們對於利用數據和AI技術來建立智能投資平台感興趣,並希望在這個平台上分享和應用他們的投資模型和策略。
Kate Garcia
2023年6月4日讀畢需時 6 分鐘
SymphonyAI Sensa:利用智能機器學習和自動化分析優化金融業務流程
Ayasdi 與許多公司在改變管理方面Ayasdi 是一家專注於企業級人工智能的領先公司,主要在金融服務、醫療保健和公共部門三個關鍵市場中運營,致力於構建智能應用,以解決一系列特定任務的挑戰,例如反洗錢、欺詐、網絡、臨床變異管理、人口健康和客戶智能。這些應用提供了不同的用戶體驗,
Edgar Mueller
2023年5月27日讀畢需時 7 分鐘
從混沌到洞察:非監督學習引領數據革命
非監督式學習在多個領域中具有廣泛的應用,在數據分析和探索方面,聚類方法可以幫助識別數據中的不同類別和群組,進一步揭示數據的結構和特徵,在圖像生成和合成方面,生成對抗網絡被廣泛應用於生成逼真的圖像、視頻和音頻等內容,非監督式學習還可以應用於推薦系統、自然語言處理、遺傳學和醫學影像等
Edgar Mueller
2023年4月26日讀畢需時 8 分鐘
網路資料分析與商業情報收集:如何獲得關鍵洞見
網路資料的收集、分析與應用,在現代商業和競爭情報中發揮了重要作用。在過去,收集商業和競爭情報需要耗費大量時間和人力資源,且效果有限。然而,隨著網路技術的發展和數據科學的興起,現在企業可以利用網路資料的收集、分析和應用,更快地獲取商業和競爭情報,從而制定更好的商業策略。 一、...
Edgar Mueller
2023年4月5日讀畢需時 5 分鐘
當機器懂得時間,時序數據分析在人工智慧的重要性 (Time Series Analysis)
時序資料分析是指對一系列時間上連續的資料進行分析、建模和預測的過程。在時序資料中,每個數據點都與一個特定的時間點相關聯。這些資料點可能按照一定的時間間隔進行採樣,例如每秒鐘、每小時或每天等等。時序資料通常在自然界和社會科學領域廣泛存在,例如氣象資料、股票價格、心電圖等等。
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卡特機器人 AI雜誌
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