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一种基于多标度卷积神经网络的外汇交易预测模型

摘要

本发明涉及一种基于多标度卷积神经网络的外汇交易预测模型,包括以下步骤:第一步,数据处理:将外汇交易实时价格数据转换为价格曲线图像;第二步,建立卷积神经网络体系:该步骤包括预处理步骤,即拍摄各时间段价格曲线图,并将曲线图图像转换成灰度图,结合嵌入特征得到预处理特征;还包括用推拉窗和修正线性单元处理卷积神经网络,提取局部语境,通过内核处理局部语境集合,并对其进行连接得到局部语境图;第三步,实施并行特征学习:将价格特征计入局部语境图,作为两个共享的完全连接的隐藏层的输入,进行并行特征学习,产生外汇价格变动预测的输出。该系统不仅能快速止损,实现最优化操作,还能克服过拟合问题,避免人为操作的局限和失误。

著录项

  • 公开/公告号CN106503853A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2017-03-15

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 华南师范大学;

    申请/专利号CN201610943652.8

  • 发明设计人 朱佳;武兴成;

    申请日2016-11-02

  • 分类号G06Q10/04(20120101);G06Q40/04(20120101);G06N3/02(20060101);

  • 代理机构44102 广州粤高专利商标代理有限公司;

  • 代理人林瑞云;彭东梅

  • 地址 510631 广东省广州市天河区中山大道西55号

  • 入库时间 2023-06-19 01:45:31

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-04-12

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q10/04 申请日:20161102

    实质审查的生效

  • 2017-03-15

    公开

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