在AI炒股中选择合适的机器学习模型,要综合多方面因素。首先要考虑数据特点,比如数据的维度、噪声情况等。如果数据维度较高且复杂,像深度学习模型如神经网络可能更合适;若数据相对简单且线性关系明显,线性回归等模型或许就足够。其次要关注预测目标,是预测股票价格的涨跌方向,还是具体的价格数值等,不同目标适合的模型也不同。再者,模型的可解释性也很重要,对于一些投资者来说,能理解模型的决策过程更有助于投资决策。此外,还要考虑模型的训练时间和计算资源需求等。
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发布于2025-4-20 14:54 广州
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