如果数据量少了,可能会导致模型过拟合,即模型在训练数据上表现很好,但在新数据上的表现却很差。这是因为模型可能会学习到训练数据中的一些噪声或特殊情况,而这些情况在实际市场中并不常见。此外,数据量少还可能导致模型无法捕捉到市场的一些重要特征和规律,从而影响模型的预测能力和交易效果。
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发布于2025-4-22 18:22 广州


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