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发布于2025-4-18 08:31 南京
在AI股票量化交易中,处理异常数据有以下可行方法。
一是数据识别。可以使用统计方法如基于3倍标准差原则,计算数据的均值和标准差,超出均值加减3倍标准差范围的数据视为异常。也可通过绘制箱线图,超出上下边界的数据定义为异常。还能建立机器学习模型,如孤立森林,对数据的正常模式进行学习,识别偏离模式的数据为异常。
二是异常数据修正。如果异常数据是由于记录错误导致,可查找原始数据源进行修正。对于少量异常值,若其偏离正常数据不严重,可使用插值法,如线性插值或样条插值来估计合理的值。对于时间序列数据,还能用移动平均法,根据前后正常数据计算平均值来替换异常值。
三是异常数据排除。要是异常数据与整体数据差异过大,难以修正,可将其直接排除。不过排除时要谨慎,需分析排除后对数据整体分布和模型训练的影响。如果是小样本数据,排除异常数据可能使数据信息丢失,可考虑将异常数据单独划分出来,作为一个特殊情况在模型中单独处理。
发布于2025-5-1 13:25 广州
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