然后就是选择合适的算法了,常见的有机器学习算法比如决策树、支持向量机,深度学习算法像神经网络等。根据数据和目标选择算法,然后用处理好的数据对模型进行训练。训练过程中不断调整参数,让模型能更好地拟合数据。
优化模型的话,一方面是不断引入新的数据,让模型接触更多的信息,增强其适应性。另一方面是用不同的评估指标来评估模型的性能,比如准确率、夏普比率等,根据评估结果调整模型的结构和参数。还可以用回测的方法,在历史数据上检验模型的表现,找出问题并改进。
不过,股票市场是复杂多变的,即使构建和优化了模型,也不能保证百分百盈利。对于普通人来说,构建和优化模型难度很大,需要专业的知识和大量的时间精力。
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发布于2025-4-26 20:20 南京



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