dc.contributorQuiles, Marcos Gonçalves
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/5315595133650801
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/8867164774240536
dc.creatorPassos, Luiz Otavio
dc.date.accessioned2021-03-25T21:13:30Z
dc.date.accessioned2022-10-07T20:29:41Z
dc.date.available2021-03-25T21:13:30Z
dc.date.available2022-10-07T20:29:41Z
dc.date.created2021-03-25T21:13:30Z
dc.date.issued2021-03-09
dc.identifierLUIZ OTAVIO PASSOS. Uso de Redes Neurais Recorrentes para Previsão na Bovespa. 2021. 82 f. - Instituto de Ciência e Tecnologia, São José dos Campos, 2021.
dc.identifierhttps://repositorio.unifesp.br/handle/11600/60756
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4018739
dc.description.abstractO presente trabalho tem como objetivo a previsão do preço de uma ação na bolsa de valores de São Paulo por meio de Inteligência Artificial. Esse trabalho utiliza Redes Neurais Recorrentes, que é um modelo de Rede Neural com loop, o que permite a persistência de informações. Isso não é possível em redes neurais simples ou em outros modelos de aprendizado de máquina. Nesse trabalho será utilizada uma variação daquela rede, as LSTMs ou também Long Short-Term Memory, que se utiliza de memorização, para a previsão/regressão de séries temporais com intervalos de tempo de duração desconhecida. Quanto aos atributos utilizados da base de dados para a previsão estarão preço de abertura da ação, preço de fechamento e preço de alta e de baixa. Nesse trabalho de conclusão de curso pretende-se criar um modelo que estime o preço de uma ação com um erro absoluto de poucos centavos em relação ao preço verdadeiro, dessa forma auxiliando operadores e investidores quanto a venda e compra de ações na bolsa.
dc.publisherUniversidade Federal de São Paulo
dc.rightsAcesso aberto
dc.subjectRedes neurais recorrentes
dc.subjectLong short term memory
dc.subjectLSTM
dc.subjectInteligência artificial
dc.subjectAprendizado de máquina
dc.subjectRegressão
dc.subjectSéries temporais
dc.subjectBolsa de valores
dc.titleUso de redes neurais recorrentes para previsão na Bovespa
dc.typeTrabalho de conclusão de curso de graduação


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