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https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7900
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Previsão de ações com modelo híbrido lSTM e algoritmo genético |
Autor(es): | Cruvinel, Henrique Honorato |
Primeiro Orientador: | Vinhal, Gustavo Siqueira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Abadia, Fernando Gonçalves |
metadata.dc.contributor.referee2: | Ribeiro, Lucília Gomes |
Resumo: | Este artigo investigou o desenvolvimento de um modelo híbrido utilizando redes neurais LSTM em conjunto com algoritmo genético para previsão de preços de ações na bolsa de valores brasileira, focando nos dados da Petrobras. O estudo abordou a teoria do "dilema do caminho aleatório", aprimorou técnicas de pré-processamento de dados e utilizou métricas como RMSE, MSE, R² e MAPE para avaliar o desempenho do modelo. Os resultados demonstraram uma capacidade significativa de previsão, aproximando-se dos valores reais, e discutiram a integração do modelo com o MetaTrader 5 para automatização de decisões de investimento. Apesar dos desafios como a volatilidade do mercado, o estudo ofereceu contribuições importantes para melhorar a precisão das previsões financeiras e sugere possibilidades para futuras pesquisas na área. |
Palavras-chave: | Rede neural Algoritmo genético Previsão de ações Algoritmo híbrido Previsão financeira |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7900 |
Data do documento: | 22-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação |
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PREVISÃO DE AÇÕES COM MODELO HÍBRIDO LSTM E ALGORITMO GENÉTICO.pdf | 442,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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