
股票价格预测分析模型
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简介:
本项目致力于开发一种先进的股票价格预测分析模型,利用机器学习算法和大数据技术,旨在为投资者提供准确的投资决策依据。
股票价格分析和预测建模站点部署在GitHub Pages上。
研究标题: 股票价格分析和预测建模–机器学习项目
目标:
1. 使用Tesla、Microsoft 和 GameStop 的数据建立股价预测模型。
2. 开发多个仪表板,利用不同公司的市场数据进行比较。
3. 分析未来的开盘价与收盘价趋势。
4. 通过交互式仪表盘对比市场量、高点和低点以及开盘及收盘价格的预测值与实际值。
研究问题:
1. 何时是最佳买卖时期?
2. 当前可见的趋势是什么?
数据采集:
所有股市数据都是从Yahoo Finance软件包中抓取而来的,使用的是Python网页抓取技术。
使用的机器学习模型:FB先知
关于Facebook的先知是一个开源软件包(适用于Python和R),用于基于加法模型预测时间序列数据。它能够处理非线性趋势,并结合年、周及日的季节变化以及假期影响进行精准预测,特别适合于具有强烈季节性和多个季节历史的数据集。
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