ETF超额收益预测方法、系统、介质及设备

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ETF超额收益预测方法、系统、介质及设备
申请号:CN202510720611
申请日期:2025-05-30
公开号:CN120579670A
公开日期:2025-09-02
类型:发明专利
摘要
本发明提供了一种ETF超额收益预测方法、系统、介质及设备,通过动态调整特征选择和集成模型权重,结合机器学习与深度学习技术,显著提高了ETF超额收益预测的准确性和稳定性。具体包括:收集ETF及其基准指数的历史数据;使用动态特征选择算法筛选最相关特征;构建多模型集成框架,结合随机森林、神经网络和长短期记忆网络(LSTM)等模型;利用集成模型预测ETF的预期收益,并与实际收益对比得出超额收益;基于超额收益对ETF进行排序和筛选。本发明通过动态特征选择算法,系统能够根据市场状况选择最相关的特征,从而提高模型对ETF超额收益的预测精度。
技术关键词
收益预测方法 LSTM模型 重要性评估方法 长短期记忆网络 动态特征选择 预测系统 随机森林模型 指数 基准 神经网络模型 设计特征 集成模块 模式识别 多模型 因子 数据收集模块 深度学习技术
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