PRODUÇÃO ACADÊMICA Repositório Acadêmico da Graduação (RAG) TCC Ciência da Computação
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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
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