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隨機(jī)森林模型參數(shù)尋優(yōu)算法比較分析

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摘要:隨機(jī)森林模型有多種參數(shù)尋優(yōu)算法,Python第三方庫scikit-learn給出了其中2種算法的具體實(shí)現(xiàn),即網(wǎng)格搜索和隨機(jī)搜索。使用股票歷史交易數(shù)據(jù)集,根據(jù)當(dāng)天的交易數(shù)據(jù)和技術(shù)指標(biāo)預(yù)測未來一天的股票漲跌情況。首先,補(bǔ)充技術(shù)指標(biāo)和分類標(biāo)簽,對數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理;其次,將收盤價(jià)及10個(gè)技術(shù)指標(biāo)視為特征變量,進(jìn)行相關(guān)性分析,并在篩選之后對剩余的特征變量計(jì)算方差膨脹系數(shù),最終保留5個(gè)特征變量;最后,對模型進(jìn)行測試,使用網(wǎng)格搜索和隨機(jī)搜索對參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,比較二者的運(yùn)行時(shí)長和在測試集上的準(zhǔn)確率。(剩余9535字)

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