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  • Julia Markhovski

    Sprache: Englisch

    Verlag: GRIN Verlag, 2024

    ISBN 10: 3389003657 ISBN 13: 9783389003657

    Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland

    Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen 5 Sterne, Erfahren Sie mehr über Verkäufer-Bewertungen

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    Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Bachelor Thesis from the year 2024 in the subject Computer Science - Commercial Information Technology, grade: 1.0, Frankfurt School of Finance & Management, language: English, abstract: In a world characterized by increasingly complex financial markets, the prediction of financial crises is a constant challenge. This bachelor thesis investigates the use of machine learning, in particular regression algorithms, to analyze and predict financial crises based on macroeconomic data. By building six different regression models and optimizing them using cross-validation and GridSearch, the feasibility of using these technologies for accurate predictions is discussed. Although traditional models show limited effectiveness, the integration of machine learning, especially kNN algorithms, reveals significant potential for improving prediction accuracy. The paper highlights the importance of classification algorithms and provides crucial insights for application in real-world scenarios to provide valuable tools for policy and business decision makers.

  • Julia Markhovski

    Sprache: Englisch

    Verlag: GRIN Verlag Mär 2024, 2024

    ISBN 10: 3389003657 ISBN 13: 9783389003657

    Anbieter: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Deutschland

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    Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware -Bachelor Thesis from the year 2024 in the subject Computer Science - Commercial Information Technology, grade: 1.0, Frankfurt School of Finance & Management, language: English, abstract: In a world characterized by increasingly complex financial markets, the prediction of financial crises is a constant challenge. This bachelor thesis investigates the use of machine learning, in particular regression algorithms, to analyze and predict financial crises based on macroeconomic data. By building six different regression models and optimizing them using cross-validation and GridSearch, the feasibility of using these technologies for accurate predictions is discussed. Although traditional models show limited effectiveness, the integration of machine learning, especially kNN algorithms, reveals significant potential for improving prediction accuracy. The paper highlights the importance of classification algorithms and provides crucial insights for application in real-world scenarios to provide valuable tools for policy and business decision makers.Books on Demand GmbH, Überseering 33, 22297 Hamburg 112 pp. Englisch.