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  5. The Predictive Value of Data from Virtual Investment Communities
 
  • Details
2020
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

The Predictive Value of Data from Virtual Investment Communities

File(s)
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Hauptpublikation
make-03-00001.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 657.31 KB
TUDa URI
tuda/6770
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-174539
DOI
10.26083/tuprints-00017453
Autor:innen
Abdel-Karim, Benjamin M. ORCID 0000-0002-2588-6552
Benlian, Alexander ORCID 0000-0002-7294-3097
Hinz, Oliver ORCID 0000-0003-4757-0599
Kurzbeschreibung (Abstract)

Optimal investment decisions by institutional investors require accurate predictions with respect to the development of stock markets. Motivated by previous research that revealed the unsatisfactory performance of existing stock market prediction models, this study proposes a novel prediction approach. Our proposed system combines Artificial Intelligence (AI) with data from Virtual Investment Communities (VICs) and leverages VICs’ ability to support the process of predicting stock markets. An empirical study with two different models using real data shows the potential of the AI-based system with VICs information as an instrument for stock market predictions. VICs can be a valuable addition but our results indicate that this type of data is only helpful in certain market phases.

Freie Schlagworte

financial decision su...

prediction

deep learning

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Fachgebiet Information Systems & E-Services
DDC
000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 004 Informatik
300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Machine Learning and Knowledge Extraction
Jahrgang der Zeitschrift
3
Heftnummer der Zeitschrift
1
ISSN
2504-4990
Verlag
MDPI
Ort der Erstveröffentlichung
Basel
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2020
Verlags-DOI
10.3390/make3010001
PPN
513476059

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