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Machine Learning pour l’économétrie

Machine Learning pour l’économétrie

Editeur(s) ECONOMICA
Date de parution : 16/10/2023
Série(s) : Économie et Statistiques Avancées

Résumé : Machine learning pour l’économétrie est un ouvrage destiné aux économistes qui souhaitent appréhender les techniques de machine learning modernes – de leurs performances en matière de prédiction au traitement révolutionnaire des données non structurées – afin d’établir des relations de causalité à partir des données.Il aborde la sélection automatique de variables dans divers contextes de grande dimension, l’estimation de l’hétérogénéité des effets du traitement, les techniques de traitement du langage naturel (NLP), ainsi que le contrôle synthétique et les prévisions macroéconomiques.Les fondements des méthodes de machine learning sont introduits de manière à proposer à la fois un traitement théorique approfondi de la façon dont elles peuvent être utilisées en économétrie, ainsi que de nombreuses applications économiques. Chaque chapitre contient une série d’exemples empiriques, de programmes et d’exercices pour faciliter l’adoption et la mise en œuvre des techniques par le lecteur.Ce livre s’adresse aux étudiants de master ou de grandes écoles, aux chercheurs et aux praticiens désireux de comprendre et perfectionner leur connaissance du machine learning pour l’appliquer dans un contexte traditionnellement réservé à l’économétrie.
Sur commande
59,00 €

Fiche technique
Ean : 9782717872729
Rayon(s) :
Pages : 420
Poids : 650 g
Hauteur : 240 cm
Largeur : 155 cm
Epaisseur : 0 cm