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Título: Uma análise bibliométrica da pesquisa da inteligência artificial no mercado financeiro
Autor(es): Fernandes, Geovanna Costa Santos
Orientador(es): Nunes, Danielle Montenegro Salamone
Assunto: Mercado financeiro
Inteligência artificial
Bibliometria
Data de apresentação: 18-Dez-2023
Data de publicação: 23-Abr-2024
Referência: FERNANDES, Geovanna Costa Santos. Uma análise bibliométrica da pesquisa da inteligência artificial no mercado financeiro. 2023. 58 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023.
Resumo: A inteligência artificial tem transformado o mercado financeiro, proporcionando aplicações inovadoras e implicando diversas mudanças. Neste contexto, o trabalho visa apresentar os resultados de um estudo cujo propósito foi identificar o perfil das publicações acadêmicas relacionadas à inteligência artificial no mercado financeiro, no período de 2016 a 2022. Para alcançar seus objetivos, foi adotada uma abordagem quantitativa, com foco em uma pesquisa documental que utiliza análise bibliométrica. O estudo analisou um total de 48 artigos, revelando uma tendência de crescimento na produção científica, com 38 artigos (79,17%) publicados nos últimos cinco anos. Dentre as publicações, o artigo A deep learning framework for financial time series using stacked autoencoders and long-short term memory, de Wei Bao, Jun Yue e Yulei Rao, destacou-se como o mais citado entre as publicações analisadas. O periódico Expert Systems with Applications possuiu o maior número de autorias. Em termos de afiliações, a China emergiu como o país com a maior participação no número de autorias, e as instituições mais produtivas foram a Central South University of Forestry & Technology e a Zhejiang University, ambas localizadas na China. O presente trabalho pode ser utilizado em pesquisas futuras sobre o tema inteligência artificial no mercado financeiro, pois proporciona uma visão abrangente da produção acadêmica recente, identificando o impacto, a produtividade, os autores, as instituições, as áreas de pesquisa, as tendências e as inter-relações entre as publicações científicas.
Abstract: Artificial intelligence has transformed the financial market, providing innovative applications and implying various changes. In this context, the study aims to present the research results whose purpose was to identify the profile of academic publications related to artificial intelligence in the financial market, from 2016 to 2022. To achieve its objectives, a quantitative approach was adopted, focusing on documentary research that employs bibliometric analysis. The study analyzed a total of 48 articles, revealing a trend of growth in scientific production, with 38 articles (79.17%) published in the last five years. Among the publications, the article A deep learning framework for financial time series using stacked autoencoders and long-short term memory, by Wei Bao, Jun Yue and Yulei Rao, stood out as the most cited among the analyzed publications. The journal Expert Systems with Applications had the highest number of authorships. Regarding affiliations, China emerged as the country with the highest participation in the number of authorships, and the most productive institutions were the Central South University of Forestry & Technology and Zhejiang University, both located in China. This study can be used in future research on artificial intelligence in the financial market, as it provides a comprehensive overview of recent academic production. It identifies the impact, productivity, authors, institutions, research areas, trends, and interrelations among scientific publications.
Informações adicionais: Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2023.
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