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主题:【原创】牛与熊,从科研角度看股市(一)---从一篇小论文谈起 -- 千里烟波

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家园 老虎访问一次,收藏就呼啦呼拉的,眼球,绝对眼球...
家园 脸都红了,您也快了
家园 最近大帖发得少了,是不是出去玩儿啦
家园 马教授,最近考试频繁,判卷子业务严重增加中...
家园 改summer的卷子吧

有个叫Jenny C的,是俺妹妹,你校经济系四年级的,下手留情点。

家园 说的正是curve fitting

稳健性是不是就是robustness?学习型是adaptive还是self-learning?

稳健性就是robustness。学习性我想应该是adaptive learning。

好,又一个同道...

家园 you can count on me...
家园 花催贝叶斯!

专业的就是不一样,思路清晰还有承前启后

家园 呵呵

我对经济是外行,但是对数学模型,数据分析,优化之类的比较塾。还要向你多请教。

再问个问题。“41个随机方程和86个定义方程”,为什么会有那么复杂的模型?里面的参数又有多少个呢?如果参数很多的话,用数据来做参数估计,如何能达到全局最优?很大情况下,一般的优化算法会收敛到次优解。

简化是基于一定的经济学原理来简化,而不是数学上的模型降阶(比如输入/输出匹配什么的),是这样吗?

呵呵
家园 捡我知道的说

我不知道具体模型怎样,但是了解一点点高维的优化方法

可以用stochastic annealing,利用热力学的想法(idea,想法而已)。generic algorithm,用基因的方法。不过都是基于simulation.或者在找到一个region之后混合其他的优化方法。

次优解是很有可能的,但是我觉得这些模型是历代积累下来的,只用数学来寻找解有些偏颇,因为经验在这里面其道的作用可能更大。我老板对方法和解的方式的把握就比我高超得多。一个有经验的任知道初始值如何设置,什么样的更新更快收敛...要不怎么说咱们是搞艺术的呢?

这个是什么意思?

数学上的模型降阶(比如输入/输出匹配什么的)
盼告

家园 模型降阶就是说

比如你有一个几百阶的微分方程,通过一些数学上的手段,找到一个十几阶的微分方程,使得在同样的输入下,这两个方程的输出差的不是很远。这样的话,就可以用低阶的方程来近似高阶方程了。

这是处理动态大系统的基本方法之一。

家园 看来看去还是如同算命

唉,可惜我学统计的,对本专业却没有什么兴趣,不然我也去算命。

家园 最佩服的就是你这种天才了。

对于我们很多(包括我自己)出国读文科博士的人来说,并非是一腔热血爱科研,我们在国内甚至不知道科研是什么样的,只知道老板们拿下钱来吃喝报销而已。但我们不缺的就是作技术工作的能力,别人要费脑子的编程逻辑我们很快能搞出来,别人一时半时闹不清的非参数估计原理我们能很快弄明白。

你到底是学文的还是学理的?

家园 robust是根据某些特性来说的?

比如 heteroskedasticity-robust 或者 serial correlation-robust?

还是有一个generally robust的概念?

先花一个,看牛人填坑啊

家园 目前说general concept,没有具体的定义。
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