AI生成高仿真量化交易数据

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查看1825 | 回复0 | leo | 2025-2-17 16:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在量化领域,训练机器学习模型往往会遇到训练数据不足的问题,10年的日线数据其实也只有2000多条,这严重限制了AI量化的研究工作。
针对此问题,我们提出了“一种生成高仿真量化交易数据的赛马场训练架构”,该架构的出发点如下:
原因1:GAN是生成对抗网络,生成“以假乱真”的数据能力更强。
原因2:相比于股价预测,生成可用于机器学习的训练数据更加具有创新性和意义。
原因3:预测和生成  长时间周期  的交易数据,对于研究AI量化具有重要作用。

对于预测模式,有以下三种,基于“贪心算法”的生成方式可以最大程度上保证准确率和精度。
方式1:直接用前30天的数据,生成和预测出后30天的数据。(显然会导致后期误差非常大)
方式2:迭代预测,使用滑动窗口的机制,循环预测。(迭代误差)
方式3:分周期迭代预测,将模型的预测分成1,3,6等周期,在进行预测时,使用“贪心算法”,减少累积误差。

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