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文件名称: MachineLearningStocks:使用python和scikit-learn进行库存预测-源码
  所属分类: 其它
  开发工具:
  文件大小: 7mb
  下载次数: 0
  上传时间: 2021-02-03
  提 供 者: weixin_********
 详细说明:Python中的MachineLearningStocks:入门项目和指南 ( ) MachineLearningStocks被设计为一个直观且高度可扩展的模板项目,将机器学习应用于股票预测。 我的希望是,该项目将帮助您了解使用机器学习预测股票走势的整体工作流程,并欣赏其中的一些精妙之处。 当然,在遵循本指南并完成项目之后,您绝对应该进行自己的改进–如果您正在努力思考该怎么做,那么在本自述文件的最后,我列出了一长串可能性:选择。 具体而言,我们将使用pandas清理并准备历史股票价格和基本面的数据集,此后,我们将使用scikit-learn分类器来发现股票基本面(例如,市盈率,债务/权益,流通量等)之间的关系,以及随后的年度价格变化(与a指数相比)。 然后,在对当前数据生成预测之前,我们进行一次简单的回测。 虽然我不会根据此确切代码的预测进行实时交易,但我确实相信您可以将该项目用作有利可图的交易系统的起点–我实际上已经基于该项目的代码进行实时交易,相当不错结果(回测的回报约为20%,实时交易的回报为10-15%)。 这个项目对我有很多个人意义。 这是我第一个合适的pyth
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