实例介绍
LSTM-DNN进行库存预测 修正LSTM模型的股价预测 它能做什么? 它可以给出一只股票收盘价的预测值。 它不能预测离现在太远,而它所能做的就是预测明天的价格。 我们需要做的是提供一只股票过去的数据。 评估 我用MAPE(平均绝对百分比误差)评估模型。 通过该模型训练的某些股票的最佳性能可使MAPE达到2%-3%,这意味着精度(1-MAPE)可以达到97%-98%。 训练自己的数据 U首先从互联网上下载股票的csv数据,然后在代码中修改csv路线(在最后一栏中输入收盘价)。 学习性能良好的CPU模型需要花费数小时。 有用吗? 尽管预测第二天的收盘价表现良好,但无法预测接下来的2,3,4 ...天的价格。 因此这可能会有所帮助,可能没有帮助。 未来 我将把我的股票价格预测系统放在github上,它具有许多新功能,包括预处理数据,训练模型,预测价格,评估模型以及推荐高收益股票。 同时
【实例截图】
【核心代码】
16359647368958301009.zip
└── stock-prediction-with-LSTM-DNN-main
├── LICENSE
├── LSTM-DNN.py
├── README.md
├── stock_data
│ ├── hengbang.csv
│ ├── shandonghuangjin.csv
│ ├── tonghuashun1.csv
│ ├── wanke.csv
│ ├── 深原野A.csv
│ ├── 深发展A.csv
│ ├── 深安达A.csv
│ ├── 深振业A.csv
│ ├── 深金田A.csv
│ └── 深锦兴A.csv
├── test
│ ├── checkpoint
│ ├── model.ckpt.data-00000-of-00001
│ ├── model.ckpt.index
│ └── model.ckpt.meta
└── tonghuashun1.csv
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