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量化合約跟單/交易所API跟單系統(tǒng)開發(fā)(開發(fā)案例)/詳細(xì)策略/成熟方案/源碼程序

2023-07-14 12:44 作者:bili_36625761919  | 我要投稿

  人工智能技術(shù)是智能工業(yè)時(shí)代的核心技術(shù)之一。人工智能技術(shù)包括機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理、計(jì)算機(jī)視覺(jué)等。這些技術(shù)的應(yīng)用使得機(jī)器能夠自主地學(xué)習(xí)、理解和判斷,可以幫助工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化和高效化的生產(chǎn)和管理。


  從本質(zhì)上說(shuō),交易機(jī)器人是一種軟件程序,它直接與金融交易所進(jìn)行交互(通常使用API獲取和解釋相關(guān)信息),并根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的解釋發(fā)出買賣訂單。這些機(jī)器人通過(guò)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),并根據(jù)一套預(yù)先設(shè)定和編程的規(guī)則做出反應(yīng),從而做出這些決定。


通常,一個(gè)交易機(jī)器人會(huì)分析市場(chǎng)行為,例如交易量、訂單、價(jià)格和時(shí)間,它們通常可以根據(jù)您自己的喜好進(jìn)行編程。


  量化交易是在交易階段由計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)行的一種投資模式,它是對(duì)人類的投資理念進(jìn)行規(guī)范化、變量化、模型化,形成一整套可量化的操作理念,并用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和驗(yàn)證。


  class Calibration{


  public:


  //參數(shù)原始模型,模型uint8_t buffer,size,json配置文件


  Calibration(MNN::NetT*model,uint8_t*modelBuffer,const int bufferSize,const std::string&configPath);


  void runQuantizeModel();


  private:


  Calibration();


  MNN::NetT*_originaleModel;//需要量化的模型


  std::shared_ptr<MNN::CV::ImageProcess>_process;//負(fù)責(zé)image到tensor的轉(zhuǎn)化類


  const int _binNums=2048;


  int _imageNum=0;


  int _width;


  int _height;


  std::vector<std::string>_imgaes;//圖片,用于校正特征量化系數(shù)的


  //Tensor and Info


  //tensor到對(duì)應(yīng)的TensorStatistic,TensorStatistic是描述tensor在量化過(guò)程中需要的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),后面有解釋


  std::map<const MNN::Tensor*,std::shared_ptr<TensorStatistic>>_featureInfo;


  //所有的tensor


  std::map<int,const MNN::Tensor*>_tensorMap;


  //Op's name,Inputs,Outputs


  //op到input/output tensor的映射


  std::map<std::string,std::pair<std::vector<MNN::Tensor*>,std::vector<MNN::Tensor*>>>_opInfo;


  //The scale results


  std::map<const MNN::Tensor*,std::vector<float>>_scales;


  std::shared_ptr<MNN::Interpreter>_interpreter;


  //keep mnn forward information


  MNN::Session*_session;


  MNN::Tensor*_inputTensor;


  std::vector<int>_inputTensorDims;


  std::string _featureQuantizeMethod="KL";


  std::string _weightQuantizeMethod="MAX_ABS";


  void _initMNNSession(const uint8_t*modelBuffer,const int bufferSize,const int channels);


  void _initMaps();


  void _computeFeatureMapsRange();


  void _collectFeatureMapsDistribution();


  void _computeFeatureScaleKL();


  void _computeFeatureScaleADMM();


  void _updateScale();


  //insert the dequantization op before the not supported op(int8),and insert dequantization op


  //after the output op,so that get original float data conveniently


  void _insertDequantize();


  };


  #endif//CALIBRATION_HPP


量化合約跟單/交易所API跟單系統(tǒng)開發(fā)(開發(fā)案例)/詳細(xì)策略/成熟方案/源碼程序的評(píng)論 (共 條)

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