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國立中山大學 資訊工程學系研究所 洪宗貝所指導 賴煒勛的 基於遺傳演算法之配對交易技術的三個改進方法 (2021),提出Nvidia stock關鍵因素是什麼,來自於交易策略、布林通道、相關係數、遺傳演算法、圖形處理器、配對交易。

而第二篇論文國立政治大學 經營管理碩士學程(EMBA) 鄭至甫所指導 黃千毅的 市場動盪下之電腦顯示卡供需研究 (2021),提出因為有 顯示卡、供給與需求、區塊鏈、加密貨幣、加密貨幣挖礦、加密貨幣礦工、網路聲量、晶片荒、疫情、電競遊戲的重點而找出了 Nvidia stock的解答。

最後網站Chip shares drop sharply after FTC sues Nvidia over Arm deal則補充:Several semiconductor stocks tumbled sharply early Monday, with Nvidia and AMD down about 6%, following news last week that the U.S..

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Nvidia stock,大家也想知道這些:

Nvidia stock進入發燒排行的影片

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基於遺傳演算法之配對交易技術的三個改進方法

為了解決Nvidia stock的問題,作者賴煒勛 這樣論述:

在金融的市場中,各種商品隨著時間有不同的價格變化,由此,投資人便有利可圖。因此,各種交易策略被提出用以獲得良好的收益。其中,配對交易就是這種關鍵的、廣泛使用且效果良好的策略。其主要概念是挑選兩個相關性高的標的,當其中一個標的股價出現落後時買進且在股價聚合時賣出,而另一標的則反向操作。現存方法中,遺傳布林通道和基於相關係數的配對交易(GBCPT)利用最佳化技術找出用於相關係數決定候選標的配對並使用布林通道決定交易訊號所需的參數。相關係數是透過歷史股價計算兩股票的相關性,布林通道是由股票的移動平均線和標準差所組成的指標。為達到更穩定之交易績效,本論文提出三個改良的演算法,分別是:(1) Adva

nced GBCPT (AGBCPT);(2) GPU-based AGBCPT;(3) Industry-based AGBCPT。在AGBCPT中,我們將更多的參數納入了最佳化的步驟中,並考量風險設計評估函數,嘗試找出更有效的交易策略。由於 AGBCPT 訓練過程中的高計算成本,在方法二中,我們運用圖形處理器來降低計算時間。在方法三則透過公司產業類別進行標的分類企圖並找出獲利更佳之配對交易。在實驗中,透過與現存方法AGBCPT比較,其評估了新增參數和不同趨勢下方法一的效果。在方法二中,將GPU-based AGBCPT與AGBCPT進行時間成本的比較,其評估兩者在不同公司數量和不同計算周期

下計算相關係數矩陣所需的時間。在方法三中,Industry-based AGBCPT從台股中挑選不同股票,依照產業性來分類成群產生配對並觀察獲利能力。

市場動盪下之電腦顯示卡供需研究

為了解決Nvidia stock的問題,作者黃千毅 這樣論述:

  本研究從觀察到近年來個人電腦市場上的顯示卡在價格出現異常上漲以及缺貨的現象,並且在市場上出現二手顯示卡的價格不跌反升的現象,還產生了一種新的零售模式,通路商要求購買顯示卡必需搭機銷售,因此想瞭解顯示卡在個人電腦市場上是否有出現供給與需求失衡情況,並且找出造成市場上顯示卡供給與需求異常的原因。  分析上依顯示卡市場的供給方與需求方研究,並且經由訪談幾位有使用顯示卡的用戶來瞭解顯示卡市場上所發生的狀況,並通過網路聲量分析來確認網路上民眾對顯示卡缺貨的普遍想法與認知,分析的結果發現顯示卡的供給與需求失衡現象是因為顯示卡的需求量大增,並導致近年來的顯示卡價格大漲以及缺貨現象,其中以加密貨幣挖礦的

需求最為旺盛,礦工在評估能在加密貨幣挖礦獲利的情況下大量買入顯示卡,使得顯示卡價格上漲並且供不應求,此外近年來的疫情關係所衍生的居家工作及遠距線上學習,也使得民眾在家玩電競遊戲的需求提高,也相對提升顯示卡的需求;雖然在供給端也有因為疫情關係而產生的晶片荒現象,但整體來說並沒有對顯示卡供給端造成太大的影響。