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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(gè)單詞的意思會因?yàn)樯衔奶岬降膬?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(shí)是通過進(jìn)行買入擇時(shí)因子的編寫、分解模式一步一步對策略進(jìn)行回測、賣出擇時(shí)因子的實(shí)現(xiàn)對股票的買入和拋出時(shí)間進(jìn)行評估分析,從而達(dá)到持股人利益最大化的策略。(剩余2959字)
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基于RNN的期貨市場量化擇時(shí)交易分析
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