Andrey Dibrov / Profil
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![Praktische Anwendung von Neuronalen Netzen im Handel (Teil 2). Computerbilder](https://c.mql5.com/2/42/neural_DLL.png)
Die Verwendung von Computerbilder ermöglicht das Training von Neuronalen Netzen auf der visuellen Darstellung des Kurscharts und der Indikatoren. Diese Methode ermöglicht breitere Operationen mit dem ganzen Komplex der technischen Indikatoren, da es nicht nötig ist, sie digital in das Neuronale Netz einzuspeisen.
![rafanjos rafanjos](https://c.mql5.com/avatar/avatar_na2_micro.png)
![Praktische Anwendung von neuronalen Netzen im Handel. Python (Teil I)](https://c.mql5.com/2/40/neural_python.png)
In diesem Artikel werden wir die schrittweise Implementierung eines Handelssystems analysieren, das auf der Programmierung von tiefen neuronalen Netzen in Python basiert. Dies wird unter Verwendung der von Google entwickelten TensorFlow-Bibliothek für maschinelles Lernen durchgeführt. Außerdem werden wir die Keras-Bibliothek zur Beschreibung von neuronalen Netzen verwenden.
![Rafael Sekiguchi Rafael Sekiguchi](https://c.mql5.com/avatar/2021/4/6080E139-BC81.jpg)
![Praktische Anwendung von neuronalen Netzen im Handel Es wird Zeit zum Üben](https://c.mql5.com/2/39/neural_DLL.png)
Der Artikel enthält eine Beschreibung und Anleitungen für den praktischen Einsatz von Modulen für neuronale Netzwerke auf der Matlab-Plattform. Er behandelt auch die Hauptaspekte der Erstellung eines Handelssystems unter Verwendung des Neuronalen Netzwerkmoduls. Um den Komplex in einem Artikel vorstellen zu können, musste ich ihn so modifizieren, dass mehrere Funktionen des neuronalen Netzwerkmoduls in einem Programm kombiniert werden konnten.
![Praktische Anwendung von neuronalen Netzen im Handel](https://c.mql5.com/2/37/neural_DLL.png)
In diesem Artikel werden wir die Hauptaspekte der Integration von neuronalen Netzen und dem Handelsterminal betrachten, mit dem Ziel, einen voll ausgestatteten Handelsroboter zu schaffen.