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算法项目(1)—— LSTM+CNN+四种注意力对比的股票预测

本文包含什么?

  • 项目运行的方式(包教会)
  • 项目代码(在线运行免环境配置)
  • 不通注意力的模型指标对比
  • 一些效果图
  • 运行有问题? csdn上后台随时售后.

项目说明

本项目实现了基于CNN+LSTM构建模型,然后对比不同的注意力机制预测股票走势的效果。首先看一下模型结果的对比:

模型MSE
CNN + LSTM0.00011371035229372369
CNN + LSTM + ECA0.0001245921911587092
CNN + LSTM + SE0.00009550479312152179
CNN + LSTM + HW0.00041322291971565306
CNN + LSTM + CBAM0.0003162174993617968

这个MSE表示误差,误差越小则越好,所以可以看出CNN + LSTM + SE 的效果是最好的。
本文预测的目标是股票的high,目前的代码逻辑是用前5天的high的值预测第6天high的值,如下图:
在这里插入图片描述
几种

http://www.lryc.cn/news/303381.html

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