股票软件具有AI智能学习报警阈值功能
一.报警阈值自动学习功能
软件中有很多的报警阈值参数需要去设置,增长速度的报警阈值。例如大单交易量的报警阈值、分时量比的报警阈值。阈值设置为多少才是合适呢?以前都是人们根据经验去设置,很难设置准确,而且没有办法根据最新的数据实时的调整阈值大小。所以这次开发了报警阈值参数自动学习的功能,并且能够根据最新的数据实时调整,实现了自学习的算法。
(1)增长速度阈值自动学习
增长速度是用来判断股票急速拉升的位置,一般是主力大量流入引起的股票价格急速拉升或者下跌。首先要通过算法解析出股票增长速度曲线中所有的峰值点,求出所有的峰值,然后再使用排序算法排序,取top7的为基数,计算增长速度报警阈值,并且用学习参数不断地更新报警阈值。保证每天能够筛选出7个左右大于阈值的时间位置作为报警点。
(2)大单交易量报警阈值
有大单出现的地方,往往是股票的峰值点或者急速拉升的位置。所以特别重要。然而每只股票的交易量是不一样的,交易量也会随着时间而变化,所以要不断的根据数据去分析学习,让每只股票都能够找到合适的交易量报警阈值。超过报警阈值的则认为是大单,每天的大单报警位置也会控制在7个左右,不会出现太多或者太少的报警位置。
(3)分时量比报警阈值
分时量比是衡量交易活跃度的一个相对值,分时量比越大,说明此刻的交易活跃度越高,因此需要对分时量比进行实时监测。如果超过了分时量比报警阈值会触发报警进行提醒。我们也会采用同样的学习算法去不断的学习,保证每天会提供7个左右的报警位置,也是峰值最大的报警位置。实现更加精准的报警。
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