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アメンボ式AI活用法[第2部]
AI「scikit-learn」によるFXテクニカル分析の試み [第2部]
1.本書の目標
●本稿では、[第1部](別稿)で使用したDataFrame(特徴量とラベル)の
生成方法を詳細に解説します。
筆者がどの様にして数あるテクニカル分析手法の中から、AIトレードの勝敗を決する
「特徴量(説明変数)」を選定したか、その方法は?など、我流ですがテクニカル分析手法を
活用する際のノウハウの一端を解説します。(AIでも、MT4でも、共通する部分です)
本書には、Pythonソースコードと為替(FX)データを添付していますので、
読者は記載内容を実際に再現、確認することができます。
※本稿では、Python、scikit-learn、およびMT4(EA)の技術的な詳細解説はいたしません。
2.本書の構成
(1)本書の目次
1.特徴量(説明変数)の「選定と測定」をMT4とAIで分担する
2.MT4による特徴量(説明変数)の選定(洗い出し)例
3.「特徴量」測定と「ラベル(勝敗)」判定によるDataFrame生成
4.生成DataFrameによる学習・推論(予測)実行例; 『第1部』の再掲
5.サンプルデータ一式(Pythonコード、FXデータなど)の解凍と保存先
6.参考1;「第1部」の入手方法(未入手の方へ)
参考2;筆者が以前に作成したMT4(MQL4)用のEAについて
7.[別冊]Pythonコード印刷版・・・本稿とは別のPDFにて添付しています
(注)開発環境;
・「第1部」に記述の環境に、「MT4(OANDAなど、特に限定せず);32bit版アプリ」を
追加します
(2)添付電子データ
以 上
¥1,600(税込)
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