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Implementing an Intelligent Moving Average with a Neural Network

机译:实现具有神经网络的智能移动平均水平

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摘要

Recent results in hybrid neural networks using extended versions of the core method have shown that we can use background knowledge to guide back-propagation learning. This paper further explores this ideas by adding numeric functions to the encoded knowledge and using the traditional recursive Elman neural network model. An illustration of the properties of these neural networks will be used to calculate a simple moving average. Simulations on generated data and on the Eurostoxx50 financial index will illustrate the potential of such a strategy.
机译:近期使用核心方法的混合神经网络的结果表明,我们可以使用背景知识来引导反向传播学习。本文还通过将数字功能添加到编码知识并使用传统的递归Elman神经网络模型来探讨这一思路。这些神经网络的属性的插图将用于计算简单的移动平均水平。对生成数据和欧洲罗斯X50金融指数的模拟将说明这种策略的潜力。

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