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인공지능, 주식분석 좀 부탁해

인공지능, 주식분석 좀 부탁해

  • 곽경일
  • |
  • 비제이퍼블릭
  • |
  • 2025-07-01 출간
  • |
  • 280페이지
  • |
  • 173 X 230mm
  • |
  • ISBN 9791165923075
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출판사서평

“파이썬으로 금융 데이터 분석부터 투자 전략까지”

주식투자, 어렵게만 느껴지셨나요? 복잡한 차트와 뉴스 속에서 길을 잃으셨나요? 이제 걱정하지 마세요! 이 책은 파이썬이라는 강력한 도구를 활용해 금융 데이터를 분석하고, 나만의 투자 전략을 세우는 방법을 친절하게 안내합니다.

파이썬 기초부터 탄탄하게! (Chapter 1)
프로그래밍이 처음이라도 괜찮아요! 파이썬의 기본 문법부터 변수, 자료형, 함수, 조건문, 반복문까지 꼭 필요한 내용만 쏙쏙 골라 쉽고 재미있게 알려드립니다. 아나콘다 설치부터 주피터 노트북 사용법까지, 코딩 환경 설정도 문제없습니다!

데이터를 읽고 분석하는 힘! (Chapter 2)
실제 주식 데이터를 파이썬으로 가져와 분석하는 방법을 배웁니다. PER, ROE 같은 재무 지표를 활용해 저평가된 종목을 발굴하고, 꾸준히 배당을 주는 고배당주를 찾는 실전 예제를 통해 데이터 분석 능력을 키울 수 있습니다.


나만의 투자 전략 세우기! (Chapter 3)
이동 평균선, RSI, 볼린저 밴드 등 기술적 분석 지표를 파이썬으로 구현하고 활용하는 방법을 익힙니다. 포트폴리오 이론과 효율적 투자선 개념을 이해하고, 몬테카를로 시뮬레이션과 샤프 지수를 활용해 최고의 투자 비율을 찾는 방법을 배울 수 있습니다.

인공지능으로 미래 예측까지! (Chapter 4)
더 나아가 머신러닝 모델(KNN, 결정 트리, 랜덤 포레스트, XGBoost)을 활용해 주가를 예측하는 방법을 알아봅니다. 하루 5% 이상 급등하는 종목을 찾는 모델을 만들고 성능을 높이는 팁까지! 강화 학습을 활용한 종목 발굴 전략도 살짝 엿볼 수 있답니다.

이 책과 함께라면 파이썬 코딩 실력은 물론, 금융 시장을 이해하고 데이터를 분석하는 능력을 키워 더 자신감 있는 투자자가 될 수 있습니다! 지금 바로 시작해서 나만의 똑똑한 투자 비서를 만들어 보세요!

이런 분들께 추천합니다.
- 파이썬을 배워 금융 데이터 분석에 활용하고 싶은 분
- 데이터 기반의 합리적인 투자 결정을 내리고 싶은 분
- 기술적 분석 지표나 재무 지표를 직접 계산하고 활용해 보고 싶은 분
- 인공지능을 활용한 주가 예측에 관심 있는 분
- 나만의 자동화된 투자 시스템 구축을 꿈꾸는 분

목차

저자 소개
들어가며
추천사
감사의 말

Chapter 1 파이썬과 금융 데이터
1. 파이썬 프로그래밍
1) 파이썬의 주요 특징
2) 파이썬의 장점
3) 파이썬의 활용 분야

2. 아나콘다 파이썬
1) 아나콘다의 주요 특징
2) 아나콘다에 포함된 주요 도구
3) 아나콘다를 사용하는 이유

3. 파이썬 설치하기
1) 아나콘다 파이썬 설치하기
2) Jupyter Notebook 실행하기

4. 변수란 무엇인가?
1) 파이썬에서 변수 사용하기
2) 변수 명명 규칙

5. 주석이란 무엇인가?
1) 파이썬에서 주석 사용하기
2) 주석의 좋은 사용 예

6. 숫자형 자료형
1) 정수형
2) 부동소수점형
3) 숫자형 자료형의 연산

7. 문자열 자료형
1) 문자열 정의 및 생성
2) 문자열 연산
3) 문자열 메서드
4) 문자열 포매팅

8. 리스트 자료형
1) 리스트 생성 및 접근
2) 리스트 수정 및 조작
3) 리스트 연산
4) 리스트 슬라이싱

9. 튜플 자료형
1) 튜플 생성 및 접근
2) 튜플의 변경 불가능성
3) 튜플 연산
4) 패킹
5) 언패킹
6) 확장된 언패킹
7) 튜플과 유용성

10. 딕셔너리 자료형
1) 딕셔너리 생성 및 접근
2) 딕셔너리 수정 및 조작
3) 딕셔너리 메서드
4) 딕셔너리 컴프리헨션

11. 집합 자료형
1) 집합 생성 및 접근
2) 집합 연산
3) 집합 메서드

12. 함수
1) 함수 정의 및 호출
2) 인자와 매개변수
3) 기본값 매개변수
4) 가변 인자
5) 반환 값
6) 람다

13. 조건문 if 문
1) 기본 if 문
2) if-else 문
3) if-elif-else 체인
4) 중첩 if 문
5) 조건식 간소화

14. 반복문 while 문
1) 기본 while 문 구조
2) break와 continue 사용하기
3) while-else 구조
4) 무한 루프

15. 반복문 for 문
1) 기본 for 문 구조
2) 다양한 시퀀스와의 사용
3) 반복문 제어: break와 continue
4) for-else 구조
5) range를 활용한 for 문
6) 리스트 컴프리헨션

16. 예외 처리
1) 예외 처리 구조
2) 여러 예외 동시 처리
3) 예외 객체 사용

17. 라이브러리
1) 라이브러리의 구조
2) 라이브러리 사용 방법
3) 몇 가지 유명한 파이썬 라이브러리
4) 라이브러리 설치

Chapter 2 데이터 수집 및 분석
1. 주식분석 프로젝트
1) 데이터 처리 능력
2) 금융 데이터 접근성
3) 자동화와 실시간 분석
4) 시각화 도구
5) 기술적 분석과 통계 모델링

2. 저평가 주식 종목 발굴하기
1) 국내 주식 종목 정보 가져오기

3. 주가 수익 비율이 낮은 주식 찾기
1) PER의 계산식
2) PER의 해석
3) PER의 중요성

4. 자기 자본 이익률이 높은 주식 찾기
1) ROE의 계산식
2) ROE의 해석
3) ROE의 중요성

5. 고배당주 찾기
1) 배당주의 주요 특징
2) 배당주의 장점
3) 배당주의 단점
4) 배당주의 예시
5) 4년 연속 배당금이 상승한 종목 찾기

Chapter 3 주식 선별 전략
1. 주식 가격 데이터 불러오기
1) FinanceDataReader 설치하기
2) 주요 특징 및 기능
3) 활용 분야

2. 이동 평균선
1) 이동 평균선의 장점
2) 단순 이동 평균
3) 지수 이동 평균
4) EMA를 활용해서 추천 종목 발굴하기

3. 상대 강도 지수
1) 계산 방법
2) RSI 값 해석
3) 투자 신호
4) RSI를 활용해서 추천 종목 발굴하기

4. 볼린저 밴드
1) 구성 요소
2) 작동 원리
3) 투자 신호
4) 볼린저 밴드를 활용해서 추천 종목 발굴하기

5. 포트폴리오 이론
1) 수익률의 표준 편차

6. 효율적 투자선
1) 효율적 투자선의 구성
2) 효율적 투자선의 특징
3) 효율적 투자선의 시각적 표현

7. 최고의 투자 비율 찾기

8. 몬테카를로 시뮬레이션
1) 몬테카를로 시뮬레이션의 주요 개념
2) 포트폴리오 최적화에서의 적용

9. 샤프 지수
1) 샤프 지수의 의미

Chapter 4 기술적 분석
1. 인공지능 주가 예측
1) 인공지능 주가 예측의 핵심 구성 요소
2) 인공지능 주가 예측의 사례
3) 머신러닝의 주요 유형
4) 분류/회귀 모델
5) 머신러닝의 일반적인 단계

2. 미래 주식 가격 예측하기

3. K 최근접 이웃 모델
1) KNN의 작동 방식
2) K 최근접 이웃 모델의 장단점

4. 결정 트리 모델
1) 결정 트리의 구성 요소
2) 결정 트리의 작동 방식
3) 결정 트리의 장단점

5. 랜덤 포레스트 모델
1) 랜덤 포레스트의 구성 요소
2) 랜덤 포레스트의 장단점

6. XGBoost 모델
1) XGBoost의 구성 요소
2) XGBoost의 작동 방식
3) XGBoost 모델의 장단점

7. 미래 국내 주식 가격 예측하기

8. 하루 5% 이상 급등하는 종목 찾기
1) 정확도(Accuracy)
2) 정밀도(Precision)
3) 재현율(Recall)

9. 모델 성능 높이기

10. 강화 학습을 활용한 상승 추세 종목 발굴하기
1) 엡실론-그리디 알고리즘
2) 탐험과 활용의 문제
3) 알고리즘 과정

마치며

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