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# 基于机器学习的量化交易系统路线图
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1. 数据收集:收集大量的历史股票数据。
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2. 数据预处理:对收集到的数据进行清洗和处理。
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3. 特征工程:选择合适的特征来描述股票的特征和趋势。
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4. 模型选择和训练:选择适合股票预测的机器学习算法,并使用历史数据来训练模型。
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5. 模型评估和优化:使用一部分历史数据来评估模型的预测准确性,并根据评估结果对模型进行优化和调整。
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6. 预测未来走势:使用训练好的模型来预测未来的股票走势,根据预测结果进行投资决策。
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