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    Title: 以機器學習預測短期比特幣價格之研究
    A Study of Forecasting Short-term Bitcoin Price by Machine Learning
    Authors: 洪宜琳
    Hong, Yi-Lin
    Contributors: 許志義
    毛維凌

    Hsu, Jyh-Yih
    Mao, Wei-Ling

    洪宜琳
    Hong, Yi-Lin
    Keywords: 金融科技
    區塊鏈
    密碼貨幣
    比特幣
    擴容方案
    增生少數合成技術
    事後預測
    機器學習
    決策樹
    貝氏網路
    支援向量機
    Fintech
    Blockchain
    Cryptocurrency
    Bitcoin
    Scaling solution
    SMOTE
    Posterior-Forecast
    Machine learning
    Decision tree
    BayesNet
    SVM
    Date: 2018
    Issue Date: 2018-07-03 17:33:46 (UTC+8)
    Abstract: 近來,金融科技蔚為顯學,破壞式創新正逐漸顛覆傳統金融業既有的面貌,其中的區塊鏈技術更是後起之秀,未來發展潛力不容小覷。區塊鏈技術是一種分散式帳本技術,藉由數位簽章及數位憑證實踐去中心化的核心思想;另一方面,市值第一大之密碼貨幣─比特幣頗受熱議,在過去八年來暴漲逾兩千萬倍,值得進一步探討與研析。
    本文首先探討區塊鏈技術的運作原理與應用,及公開金鑰密碼之概念,並釐清數位貨幣、虛擬貨幣及密碼貨幣之差異,矯正一般大眾對加密貨幣的錯誤認知;再者,比較市值前五大之密碼貨幣,並進一步探討其他文獻鮮少提及的擴容方案,包含閃電網路、隔離見證、軟分岔及硬分岔;最後比較世界上主要的密碼貨幣交易所,與台灣常見之代買代賣平台。
    本文的研究方法為質化與量化分析並行,旨在預測短期比特幣之價格,藉由蒐集2013年4月至2018年5月之歷史資料,整合得出事後預測的結果。質化部分採用PEST分析法,並列舉金融市場上實際發生的案例,加以分析出影響比特幣價格漲跌的關鍵要素;量化部份採用增生少數合成技術完成資料前處理,再依是否發生突發事件,分為迴歸分析與機器學習兩個部分。
    迴歸分析中採用普通最小平方法,並將前一日比特幣之價格、流通供給量、Google搜索量納為解釋變數,得出MAPE為3.96%,預測能力為高度精確;機器學習則採用決策樹、貝氏網路及支援向量機,分別預測比特幣價格之漲跌與變動幅度,實證結果有三:一為預測漲跌之準確度普遍高於預測變動幅度,二為採用100%訓練、100%測試的準確度普遍高於70%訓練、30%測試,三為若採用100%訓練、100%測試則準確度最高為決策樹,但若採用70%訓練、30%測試則支援向量機為第一首選。
    Recently, Fintech has become a prominent phenomenon. Destructive innovation is gradually overturning the face of the traditional financial industry. The blockchain technology is a rising star and the future development potential should not be underestimated. Blockchain technology is a distributed ledger technology, with the core idea of decentralization by digital signatures and certificates. On the other hand, Bitcoin, the cryptocurrency with the most market shares, has increased by more than 20 million times over the past years and deserves further discussion and analysis.
    First of all, this essay discusses the principle and application of blockchain technology, the concept of public-key cryptography and the differences among digital currency, virtual currency, and cryptocurrency. Secondly, the essay compares bitcoin with the other cryptocurrencies and introduces scaling solution. Finally, this essay shows the differences among major cryptocurrency exchanges in the world and the common platforms in Taiwan.
    The research methods of this essay are qualitative and quantitative analysis in parallel, with the purpose of predicting the short-term price of bitcoin. By collecting historical data from April 2013 to May 2018, the results of posterior-forecast are integrated. The PEST method is adopted for qualitative part to get the key factors affecting the price of bitcoin. The quantitative part completes the data pre-processing through SMOTE, and then divided into regression analysis and machine learning regarding whether there are unexpected incidents.
    The ordinary least squares method of the regression analysis is adopted. Also, explanatory variables includes bitcoin price of previous day, circulating supply, and search volume on Google. Finally I got highly accurate results wiih MAPE is 3.96%. On the other hand, Decision Tree, BayesNet, and SVM were adopted to predict the price of bitcoin, respectively. The three empirical results are as follows, one is that the accuracy of predicting rises and falls is generally higher than the range of fluctuation, and the second is the accuracy of 100% training is always higher than the 70% training, the third is that the highest accuracy is Decision Tree when using 100% training, and that if you adopt 70% training then SVM is a better method.
    Reference: 一、中文部分
    (一) 書籍
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    林奕伶 (譯) (2017),《虛擬貨幣革命》(原文作者:Paul Vigna, Michael J. Casey)。新北市:大牌出版。159-160,162-166,174-175,295-296。
    徐明星,田穎與李霽月 (2017),《圖解區塊鏈》。台灣:碁峰資訊股份有限公司。2-86,2-87,2-88,2-89,2-90。
    結成浩 (2011),《密碼學與網路安全應用》。臺北市:旗標出版股份有限公司。1-8,5-9,5-10,9-6。
    黃泰為 (2018),《比特幣投資全書》。台灣:一心文化。32-35,50-66,134。
    歐崇明,時文中與陳龍 (2011),《人工智慧:現代方法》。台灣:全華圖書。14-1,14-2,14-3,14-4,18-43。
    賴屹民 (譯) (2017),《初探機器學習演算法》(原文作者:Giuseppe Bonaccorso)。台灣:碁峰
    (二) 期刊論文
    吳清山,林天祐 (2011),「教育名詞:PEST分析」。《教育資料與研究雙月刊》,98,187-188。
    李靖 (2016),「運用BP神經網絡構建比特幣市場預測模型」。《財會月刊》,7,33-36。
    許志義,洪宜琳 (2018),「為何比特幣2009年至今暴漲逾兩千萬倍」。《哈佛商業評論》,139,38-41。
    許志義,毛維凌與柏雲昌 (1996),「台灣中長期能源需求預測」。《中華經濟研究院》,經濟專論第170號。
    許志義,林受得 (2008),「電力消費與經濟成長之因果關係:臺灣實證研究」。《台灣銀行季刊》,59(3),147-181。
    張凱君 (2018),「數位貨幣之金融影響與政策因應」。《台灣銀行家》,99,18-19。台灣:台灣金融研訓院。
    梁秋,王凡彬,余龍秀,李強與吳冰潔 (2015),「基於小波分析的比特幣價格預測」。《内江科技》,5,129-130。
    陳鴻烈,蔡大偉 (2005),「不同模式之預測能力研究」。《水土保持學報》,37(2),27-137。
    蔡崇煌,翁紹仁,周駿安,吳信宏與洪偉展 (2017),「運用C4.5決策樹分析失眠症狀」。《台灣公共衛生雜誌》,36(5),449-460。
    簡禎富,林昀萱與鄭仁傑 (2008),「建構模糊決策樹及其在有交互作用之半導體資料之資料挖礦以提昇良率之研究」。《品質學報》,15(3),193-210。
    (三) 研究計劃
    許志義 (2017),《開放資料、大數據及資料探勘之研究:再生能源數據倉儲之建置與應用》。台灣:科技部。
    (四) 碩士學位論文
    洪育民 (1988),《國際油價之經濟分析與預測:貝氏計量模型之應用》,東吳大學經濟研究所碩士論文。
    陳亭羽,賀千盈 (2006),《應用決策樹探討適用於電子行銷市場之區隔基礎》, 長庚大學資訊管理研究所碩士論文。
    林宜憲 (2012),《應用增生少數合成技術建構信用風險評估模型》,國立交通大學工業工程與管理學研究所碩士論文。
    林雅苓 (2017),《我國證券及期貨市場應用區塊鏈技術之探討》,國立臺灣大學經濟研究所碩士論文。
    吳泊綝 (2017),《金融科技關鍵因素權重評比之研究》,國立政治大學經濟研究所碩士論文。
    莊秋欣 (2017),《三種虛擬貨幣之比較與股市關聯性之研究》,中原大學企業管理研究所碩士論文。
    劉銘騏 (2017),《運用機器學習方法分析比特幣交易行為與貨幣匯率之交互關係》,國立交通大學資訊管理研究所碩士論文。
    謝佳容 (2017),《比特幣匯率之實證分析》,國立臺灣大學經濟研究所碩士論文。
    (五) 教學資料
    陳昶吾 (2018),區塊鏈技術與應用,國立政治大學資訊科學系課堂教學投影片。
    陳旭昇 (2013),時間序列分析:總體經濟與財務金融之應用。
    簡禎富,許嘉裕 (2014),簡單貝氏分類法與貝氏網路,國立清華大學教學教材。
    (六) 網頁資料
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    Brandon,幣託BitoEX推出的加密貨幣交易所BitoPro 宣佈近日將開始ICO,動區動趨,上網日期2018年4月13日,檢自https://www.blocktempo.com/bitoex-lunch-crypto-currency-exchange-bitopro-start-ico/
    IEObserve國際經濟觀察,以太坊是什麼 首次代幣眾籌如何讓以太幣超越比特幣,數位時代,上網日期2018年4月13日,檢自https://www.bnext.com.tw/article/44959/what-is-ethereum-and-how-ico-become-the-reason-that-ether-exceeds-bitcoin
    Line跨界金融業 銀行心驚驚 賣保險、辦貸款、進攻虛擬貨幣,經濟日報,上網日期2018年3月17日,檢自https://money.udn.com/money/story/5641/3017266
    LitePay突宣布停止營運 引發萊特幣重挫逾10%,鉅亨網新聞,上網日期2018年4月20日,檢自https://news.cnyes.com/news/id/4078459?utm_campaign=4078459&utm_medium=ios&utm_source=App
    MoneyDJ,礦工哀號 分析:比特幣報價已殺破挖礦損益兩平點,TechNews科技新報,上網日期2018年3月26日,檢自https://technews.tw/2018/03/16/bitcoin-mining-no-room-for-profit/
    Moore. S. T.,各國挖礦評估 臺灣是世界第三便宜的虛擬貨幣挖礦好選擇,動區動趨,上網日期2018年2月13日,檢自https://www.blocktempo.com/world-minning-cost-analysis/?utm_source=Facebook%20%28PicSee%29&utm_medium=Social
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    Twitter宣布禁止加密貨幣廣告 比特幣27日一度跌破8000美元 隨後反彈,鉅亨網新聞,上網日期2018年4月20日,檢自https://news.cnyes.com/news/id/4078273?utm_campaign=4078273&utm_medium=ios&utm_source=App
    Twitter執行長Jack Dorsey:希望比特幣成為網路中的預設貨幣,區塊客,上網日期2018年5月18日,檢自http://blockcast.it/2018/05/17/jack-dorsey-hopes-bitcoin-will-become-webs-nativ-currency/
    王宏仁,臺灣第一家商用區塊鏈平臺公司 AMIS瞄準小額支付資訊流商機打造本土自主區塊鏈,iThome,上網日期2018年4月22日,檢自https://www.ithome.com.tw/news/109479
    什麼是人工智慧、機器學習、深度學習(一),GCP專門家,上網日期2018年5月26日,檢自https://blog.gcp.expert/ml-1-ai-ml-deep-learning-intro/
    巴菲特:比特幣不創造任何價值 只為等待高價接盤者,新浪香港,上網日期2018年5月8日,檢自http://sina.com.hk/news/article/20180507/0/5/2/%E5%B7%B4%E8%8F%B2%E7%89%B9-%E6%AF%94%E7%89%B9%E5%B9%A3%E4%B8%8D%E5%89%B5%E9%80%A0%E4%BB%BB%E4%BD%95%E5%83%B9%E5%80%BC-
    %E5%8F%AA%E7%82%BA%E7%AD%89%E5%BE%85%E9%AB%98%E5%83%B9%E6%8E%A5%E7%9B%A4%E8%80%85-8809525.html
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    吳陽煜,全球首份虛擬貨幣評級報告出爐:綜合評估四大基礎因素 以太幣優於比特幣,雷鋒網,上網日期2018年2月5日,檢自https://www.leiphone.com/news/201801/s6N3JRjo884fghoE.html?utm_source=Facebook%20%28PicSee%29&utm_medium=Social
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    李秀琴,重磅區塊鏈產業報告 CoinDesk:ICO打不死、加密貨幣市值翻兩倍,雷鋒網,上網日期2018年2月24日,檢自https://www.leiphone.com/news/201802/OZA5sMCveXYA7TX6.html
    沈庭安,DAO遭駭事件打破區塊鏈不可逆神話,iThome,上網日期2018年4月13日,檢自https://www.ithome.com.tw/news/107405
    沈庭安,全球首家銀行信託的交易所:Maicoin數位資產交易所MAX 在地交易全面臺幣清算 聯手凱基銀行管理數位資產更可靠,iThome,上網日期2018年4月1日,檢自https://www.ithome.com.tw/news/119650
    林信男,慘跌只是暫時的 分析師:2018年比特幣上看10萬美元,鉅亨網新聞,上網日期2018年5月8日,檢自https://news.cnyes.com/news/id/4018417
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    林聖祐,比特幣是什麼 讓發明人中本聰的論文告訴你(上),INSIDE,上網日期2018年4月20日,檢自https://www.inside.com.tw/2017/05/31/bitcoin-a-peer-to-peer-electronic-cash-system-i
    林聖祐,比特幣是什麼 讓發明人中本聰的論文告訴你(下),INSIDE,上網日期2018年4月20日,檢自https://www.inside.com.tw/2017/06/09/bitcoin-a-peer-to-peer-electronic-cash-system-ii
    挖礦不易恐壓縮獲利 外資中立看台積電,TechNews科技新報,上網日期2018年5月18日,檢自https://technews.tw/2018/05/02/mining-compression-gains-tsmc/
    為防範投機、提高透明度 韓國今起實施虛擬貨幣實名交易制,鉅亨網新聞,上網日期2018年2月10日,檢自https://news.cnyes.com/news/id/4029145
    首個機構等級加密貨幣指數出爐!彭博、銀河數位聯手打造,鉅亨網新聞,上網日期2018年2月10日,檢自https://news.cnyes.com/news/id/4118948?utm_campaign=4118948&utm_medium=ios&utm_source=App
    高敬原,區塊鏈使用更有感 Ripple攜手61家日本銀行推即時轉帳App,數位時代,上網日期2018年3月18日,檢自https://www.bnext.com.tw/article/48419/ripple-develops-blockchain-payments-app-with-61-japanese-banks
    高敬原,當比特幣挖礦不再賺錢 背後的區塊鏈才是價值所在,數位時代,上網日期2018年3月28日,檢自https://www.bnext.com.tw/article/48548/blockchain-will-survive-even-if-bitcoin-does-not
    高敬原,惡意挖礦程式亂竄 4200個英美政府網站中標 用戶傻傻幫駭客挖幣,數位時代,上網日期2018年4月22日,檢自https://www.bnext.com.tw/article/48150/cryptojackers-strike-again-targeting-thousands-of-site
    紐西蘭金融市場管理局:ICO 代幣及加密貨幣都屬於證券,區塊客,上網日期2018年4月13日,檢自http://blockcast.it/2017/11/04/new-zealand-fma-cryptocurrency-securities/
    張庭瑜,ICO募資樂極生悲 安永報告:逾百億資金被駭客盜走,數位時代,上網日期2018年2月2日,檢自https://www.bnext.com.tw/article/47912/ey-ico-report
    郭妍希,瑞波幣今年暴漲200倍!獲日本信用卡公司採納 日飆20%,MoneyDJ新聞,上網日期2018年4月13日,檢自https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=c295078a-a863-4e06-afe6-d0d0c581a3df
    黃彥鈞,印度宣布加密貨幣非法 但對區塊鏈很有興趣,TechNews科技新報,上網日期2018年4月13日,檢自https://finance.technews.tw/2018/02/05/india-cryptocurrencies-illegal/
    辜騰玉,區塊鏈技術演進史,iThome,上網日期2018年4月20日,檢自https://www.ithome.com.tw/news/105370
    萊特幣創辦人賣出個人所持貨幣 稱這造成利益衝突,鉅亨網新聞,上網日期2018年4月13日,檢自https://news.cnyes.com/news/id/3994828?exp=a
    萊特幣支付工具LitePay突然終止營運 萊特幣大跌11.5%,TechNews科技新報,上網日期2018年4月13日,檢自http://technews.tw/2018/03/27/litepay-operations-end/
    楊晨欣,Google全面封殺加密貨幣廣告 比特幣價格跌至近30天最低,數位時代,上網日期2018年4月13日,檢自https://www.bnext.com.tw/article/48504/google-bans-cyptocurrency-advertising
    新聞稿《比特幣並非貨幣,接受者務請注意風險承擔問題》,中央銀行、金融監督管理委員會,上網日期2018年4月22日,檢自https://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=43531&ctNode=302
    維基解密阿桑奇:謝謝美國政府 我們現在是比特幣富翁,匯流新聞網,上網日期2018年5月18日,檢自https://cnews.com.tw/003171018-02/
    圖靈獎得主 Whitfield Diffie 表示:區塊鏈與加密貨幣代表著密碼學的復興,區塊客,上網日期2018年5月18日,檢自http://blockcast.it/2018/05/15/cryptography-legend-whitfielddiffie-talk-about-crypto/
    質疑募款單位公信力 台灣9成民衆籲公佈善款流向,鳳凰衛視,上網日期2018年4月22日,檢自http://dailynews.sina.com/bg/tw/twpolitics/phoenixtv/20110408/21022359039.html
    機器學習(ML:Machine Learning),Ansforce知識力專家社群,上網日期2018年5月26日,檢自https://www.ansforce.com/post/S1-p1079
    機器學習,維基百科,上網日期2018年5月26日,檢自https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%BA%E5%99%A8%E5%AD%A6%E4%B9%A0
    謝明彧,PEST分析:評估企業外部情勢 擬定企業策略,經理人月刊,上網日期2018年5月27日,檢自https://www.managertoday.com.tw/glossary/view/148
    顏理謙,走出試驗階段 運動區塊鏈實作BraveLog上線,數位時代,上網日期2018年4月22日,檢自https://www.bnext.com.tw/article/42620/you-can-check-your-score-via-bravelog
    麒麟君,比特幣硬分叉與軟分叉,痞客邦,上網日期2018年4月13日,檢自http://chihlin8.pixnet.net/blog/post/171459360-%E6%AF%94%E7%89%B9%E5%B9%A3--%E7%A1%AC%E5%88%86%E5%8F%89%E8%88%87%E8%BB%9F%E5%88%86%E5%8F%89-%28%E9%97%9C%E9%8D%B5%E6%99%8 2%E6%9C%9F%29
    二、英文部分
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    (二) 期刊論文
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    Description: 碩士
    國立政治大學
    經濟學系 
    105258027
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0105258027
    Data Type: thesis
    DOI: 10.6814/THE.NCCU.ECONO.002.2018.F06
    Appears in Collections:[經濟學系] 學位論文

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