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基于RNN的期貨市場量化擇時交易分析

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循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Recurrent NeuralNetwork, RNN)是一種用于處理序列數(shù)據(jù)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。相比一般的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來說,RNN模型能夠處理序列變化的數(shù)據(jù)。比如某個單詞的意思會因為上文提到的內(nèi)容不同而有不同的含義,RNN模型就能夠很好地解決這類問題。而量化擇時是通過進行買入擇時因子的編寫、分解模式一步一步對策略進行回測、賣出擇時因子的實現(xiàn)對股票的買入和拋出時間進行評估分析,從而達到持股人利益最大化的策略。(剩余2959字)

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