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AI trend navigator by K Neighbor

AI trend navigator by K Neighbor

概要
取引と投資の進化する風景の中で、洗練された信頼性の高いツールの需要はますます高まっています。AIトレンドナビゲーターは、この需要に応えるために設計されたインジケーターで、市場のトレンドや将来の価格動向に関する貴重な洞察を提供します。 AIトレンドナビゲーター インジケーターは、k-最近傍法(KNN)分類器を使用して市場のトレンドを予測するように設計されています。

最近の価格動向をインテリジェントに分析し、類似の値を強調することで、トレーダーが複雑な市場状況を自信を持ってナビゲートできるようにします。これは、トレンドを分析するための高度な方法を提供し、より単純なトレンドフォロー手法と比較して、より正確な予測を提供する可能性があります。

計算

使用方法
トレーダーは、このインジケーターを使用して、さまざまな市場での潜在的なトレンド方向を特定できます。

トレンドの発見: トレーダーはKNN移動平均を使用して、資産の基礎的なトレンドを特定できます。最も近いk個の値に焦点を当てることで、このインジケーターのこのコンポーネントは、トレンド方向のより明確なビューを提供し、市場のノイズをフィルタリングします。

トレンドの確認: KNN分類器コンポーネントは、将来の価格方向を予測することで既存のトレンドを確認できます。予測を現在のトレンドと一致させることで、トレーダーは取引の決定に対する自信を高めることができます。

設定

PriceValue: これは、KNNアルゴリズムで距離計算に使用される価格入力のタイプを決定します。

TargetValue: これは、KNN分類が予測を試みるターゲット変数を設定します。

最も近い値の数: KNN移動平均の平均を計算する際に考慮される最も近い値の数を定義します。

近傍: これは、アルゴリズムのKNN分類器部分で考慮される近傍の数を設定します。

スムージング期間: KNN分類器で使用される移動平均のスムージング期間を定義します。

K-最近傍法(K-NN)アルゴリズムとは何ですか?
K-NNアルゴリズムは、マーケットデータ内のパターンを認識し、データポイント間の関係と類似性を分析します。データセット内の最も類似した「K」個のインスタンス(または近傍)を考慮することで、過去のトレンドに基づいて将来の価格動向を予測します。K-最近傍法(K-NN)アルゴリズムは、インスタンスベースまたは非一般化学習の一種です。K-NNは比較的単純な機械学習技術と見なされますが、AIの傘下にあります。

K-最近傍法(K-NN)アルゴリズムを人工知能(AI)の一形態として分類できます。その理由は次のとおりです:

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