4 tipos de indicadores Comerciantes FX debe saber Muchos comerciantes de divisas pasan su tiempo buscando ese momento perfecto para entrar en los mercados o una señal reveladora de que los gritos compran o venden. Y mientras la búsqueda puede ser fascinante, el resultado es siempre el mismo. La verdad es que no hay una manera de negociar los mercados de divisas. Como resultado, los comerciantes exitosos deben aprender que hay una variedad de indicadores que pueden ayudar a determinar el mejor momento para comprar o vender una tasa cruzada forex. Aquí hay cuatro diferentes indicadores de mercado que la mayoría de los comerciantes exitosos de divisas se basan. Indicador No.1: Una Herramienta de Seguimiento de Tendencias Es posible ganar dinero utilizando un enfoque de tendencia inversa a la negociación. Sin embargo, para la mayoría de los comerciantes el enfoque más fácil es reconocer la dirección de la tendencia principal y tratar de beneficiarse por el comercio en la dirección de las tendencias. Aquí es donde las herramientas que siguen las tendencias entran en juego. Muchas personas no entienden el propósito de las herramientas que siguen las tendencias y tratan de usarlas como sistemas de comercio independientes. Si bien esto es posible, el verdadero propósito de una herramienta de seguimiento de tendencias es sugerir si usted debe estar buscando para entrar en una posición larga o una posición corta. Así que vamos a considerar uno de los métodos más simples de seguir las tendencias de la media móvil crossover. Una media móvil simple representa el precio de cierre promedio sobre el número de días en cuestión. Para elaborar, veamos dos ejemplos simples: un término más largo, un plazo más corto. (Para obtener información relacionada sobre las medias móviles, consulte Exploración de la media móvil ponderada exponencialmente). La Figura 1 muestra el crossover del promedio móvil de 50 días / 200 días para la cruz euro / yen. La teoría aquí es que la tendencia es favorable cuando la media móvil de 50 días está por encima del promedio de 200 días y desfavorable cuando el 50 días está por debajo de los 200 días. Como muestra el gráfico, esta combinación hace un buen trabajo de identificación de la tendencia principal del mercado - al menos la mayor parte del tiempo. Sin embargo, no importa qué combinación de media móvil que elija utilizar, habrá whipsaws. Gráfico 1: El euro / yen con promedios móviles de 50 días y 200 días La Figura 2 muestra una combinación diferente de crossover de 10 días / 30 días. La ventaja de esta combinación es que reaccionará más rápidamente a los cambios en las tendencias de precios que el par anterior. La desventaja es que también será más susceptible a los whipsaws que el crossover a largo plazo de 50 días / 200 días. Un contrato (póliza) en el cual un individuo o entidad recibe protección financiera o reembolso contra pérdidas de un. La parte del beneficio de una empresa asignada a cada acción en circulación de acciones ordinarias. El beneficio por acción sirve como indicador. Desde la elección de Donald Trump, las expectativas de inflación se dispararon, ya que muchos creen que sus políticas llevarán a aumentos de precios. La generación de individuos de mediana edad que son presionados para apoyar tanto a los padres envejecidos como a los niños en crecimiento. El sandwich. Las operaciones de petróleo y gas que tienen lugar después de la fase de producción, hasta el punto de venta. Operaciones aguas abajo. El nombre dado al jueves, 24 de octubre de 1929, cuando el promedio industrial Dow Jones cayó 11 en el abierto en volumen muy pesado. Diagrama de Oscilador Inusoidal del Oscilador Antes de explicar el diagrama de bloques de un oscilador, recordemos el concepto de positivo Amplificador de retroalimentación. Todos ustedes saben que el amplificador de retroalimentación positiva consiste en amplificador que tiene ganancia de A y circuito de realimentación con ganancia de. Aquí, una parte de la salida es devuelta a la entrada a través del circuito de realimentación. La señal que se retroalimenta se añade a la señal de entrada usando mathSigma / matemáticas de verano y la salida del verano actúa como una señal de entrada real al amplificador. La figura muestra el diagrama de bloques del oscilador. La diferencia entre el amplificador de retroalimentación positiva y el oscilador es que, en el oscilador, no hay necesidad de señal de entrada externa. Para iniciar las oscilaciones, la señal de salida debe ser devuelta en magnitud y fase adecuadas. Ltflashgtfileblockdiagram. swfwidth70height300qualitybestlt / flashgt Fig: Diagrama de bloque del oscilador Para volver a reproducir haga clic de nuevo en Haga clic aquí para iniciar la animación Preguntas de autoevaluación (SAQ) - 1 Nota: (i) Responda las preguntas a continuación según se le indique. (Ii) Compare su respuesta con la dada al final de la Unidad. Responda a la siguiente pregunta identificando las respuestas correctas: 1. ¿Cuál de las siguientes reacciones se utiliza para producir oscilaciones a. Retroalimentación positiva b. Retroalimentación negativa c. Retroalimentación positiva y negativa d. Respuesta no regenerativa Responda la siguiente pregunta Verdad o Falso 2. El oscilador requiere señal de entrada externa para su funcionamiento Principio de los osciladores Un oscilador consiste en un amplificador y una red de realimentación. Ahora, veamos qué componentes básicos son necesarios para obtener oscilaciones. El dispositivo activo transistor u Op Amp se utiliza como amplificador. Circuito de realimentación con componentes pasivos tales como combinaciones R-C o L-C. Para iniciar la oscilación con la amplitud constante, la retroalimentación positiva no es la única condición suficiente. El circuito del oscilador debe satisfacer las dos condiciones siguientes conocidas como condiciones de Barkhausen: 1. La primera condición es que la magnitud de la ganancia de bucle (A) debe ser la unidad. Esto significa que el producto de la ganancia del amplificador A y la ganancia de la red de retroalimentación tiene que ser la unidad. 2. La segunda condición es que el desplazamiento de fase alrededor del bucle debe ser 360 o 0. Esto significa que el desplazamiento de fase a través del amplificador y la red de retroalimentación tiene que ser 360 o 0. Preguntas de autoevaluación - 2 Nota: ( I) Responda a las siguientes preguntas según se le indique. (Ii) Compare su respuesta con la dada al final de la Unidad. Rellene el espacio en blanco. 1. Un circuito debe satisfacer. Para obtener oscilaciones sostenidas. Elegir la respuesta correcta. 2. Para iniciar la oscilación, el desplazamiento de fase total de un oscilador es a. Alto b. Baja c. 1 d. 0 El nombre del propio oscilador sinusoidal indica el significado de que este oscilador produce una salida de onda sinusoidal. Para que cualquier tipo de circuito se comporte como un oscilador, primero debe satisfacer la condición necesaria y suficiente que se menciona en la sección anterior. Dependiendo de la variación en la amplitud de la forma de onda de salida, hay dos tipos de oscilaciones. 1. Amortiguado 2. Oscilaciones amortiguadas o (sostenidas) amortiguadas. Las oscilaciones, cuya amplitud continúa disminuyendo o aumentando continuamente con el tiempo, se denominan oscilaciones amortiguadas. Si la amplitud de las oscilaciones está disminuyendo continuamente, se conoce como underdamped. Mientras que si la amplitud de las oscilaciones está aumentando continuamente, se conoce como sobreamortiguado. Oscilaciones no amortiguadas. Las oscilaciones, cuya amplitud permanece constante con el tiempo, se denominan oscilaciones no amortiguadas o oscilaciones de sustain. En la práctica, para obtener las oscilaciones sostenidas a la frecuencia deseada de oscilaciones, el circuito oscilador debe satisfacer algunos de los requisitos básicos tales como, El circuito debe tener retroalimentación positiva Cuando se usa retroalimentación positiva en el circuito, Indica que si A es igual a 1 solamente entonces la ganancia total se convierte en infinito. Esto significa que hay salida sin ninguna entrada externa. En realidad, para obtener oscilaciones sostenidas, en la primera vez que se enciende el circuito, la ganancia del bucle debe ser ligeramente superior a uno. Esto asegurará que se acumulen oscilaciones en el circuito. Sin embargo, una vez alcanzado un nivel adecuado de voltaje de salida, la ganancia del bucle debe disminuir automáticamente a la unidad. Sólo entonces el circuito mantiene la oscilación sostenida. De lo contrario, el circuito funciona como sobre amortiguado. Esto se puede conseguir en el circuito ya sea por la disminución de la ganancia del amplificador A o por la disminución de la ganancia de realimentación. Clasificación de los osciladores sinusoidales El nombre de los osciladores sinusoidales indica que este oscilador produce una salida de onda sinusoidal. El oscilador sinusoidal propio indica que este oscilador produce salida de onda sinusoidal. En la sección anterior, habíamos mencionado que la frecuencia de oscilación está determinada por los componentes del circuito de realimentación. Por lo tanto, de acuerdo con la frecuencia determinada componentes, hay tres tipos básicos de osciladores, tales como oscilador RC, oscilador LC y oscilador de cristal. 1. Osciladores RC. Utilizan una red de resistencia-Capacitancia para determinar la frecuencia del oscilador. Son adecuados para aplicaciones de baja frecuencia (audio) y de frecuencia moderada (5Hz a 1MHz). Se dividen además como, 2. Osciladores de LC. Aquí, los inductores y condensadores se utilizan en serie o en paralelo para determinar la frecuencia. Son más adecuados para la radiofrecuencia (1 a 500 MHz) y clasificados como: 3. Oscilador de cristal. Al igual que los osciladores LC, es adecuado para aplicaciones de radiofrecuencia. Pero tiene muy alto grado de estabilidad y precisión en comparación con otros osciladores. Preguntas de Autoevaluación (SAQs) - 5 Nota: (i) Responda las siguientes preguntas según se le indique. (Ii) Compare su respuesta con la dada al final de la Unidad. 1. Enumerar los osciladores sinusoidales con su rango de frecuencia. Detalles de los osciladores RC con ejemplos Habíamos visto el diagrama de bloques del oscilador. Consiste en un amplificador que tiene ganancia de A y circuito de realimentación con ganancia de. En caso de osciladores RC, el circuito de realimentación utiliza una combinación Resistencia-Capacidad. Esta combinación RC realiza la función dual. Actúa como red de realimentación, así como la red de determinación de frecuencia del oscilador. Principio de los osciladores RC: Todos ustedes saben que un transistor en la configuración de CE actúa como un amplificador o se puede utilizar Op Amp como un amplificador inversor. No sólo amplifica la señal de entrada sino que también desplaza su fase en 180. Sin embargo, para producir oscilaciones, debemos tener retroalimentación positiva de suficiente cantidad. La retroalimentación positiva sólo se produce cuando el voltaje alimentado está en fase con la señal de entrada original. Esta condición se puede lograr de dos maneras. 1. Wien Bridge Oscilador -360 o 0 cambio de fase por amplificador y 0 o 360 cambio de fase por circuito de realimentación Fig: Principio de Wien Bridge Oscillator Una forma de obtener el desplazamiento de fase de 360 es utilizar dos etapas de amplificadores, cada uno dando el cambio de fase de 180, o utilice un amplificador no inversor utilizando Op Amp. En este caso, la señal de realimentación no produce ningún cambio de fase adicional. Este es el principio básico de un oscilador puente de Wien. 2. Oscilador de cambio de fase RC - Desplazamiento de fase 180 por amplificador y cambio de fase 180 adicional por circuito de realimentación Fig: Principio del oscilador de cambio de fase RC Aquí podemos tomar una parte de la salida y pasarla a través de una red de desplazamiento de fase Desplazamiento de fase de 180. Así, obtenemos un desplazamiento de fase total de 180 180 360 cuando la señal pasa a través del amplificador y la red de cambio de fase. Este es el principio básico del oscilador de cambio de fase RC. Preguntas de Autoevaluación (SAQs) - 6 Nota: (i) Responda las siguientes preguntas según se le indique. (Ii) Compare su respuesta con la dada al final de la Unidad. 1. Explique brevemente la función de la combinación RC utilizada en los osciladores sinusoidales RC. Conteste la siguiente pregunta identificando las respuestas correctas: 2. En el oscilador de cambio de fase RC, la red de realimentación produce. Cambio de fase a. 90 grados b. 180 grados c. 270 grados d. 360 grados Responda la siguiente pregunta verdadera o falsa 3. El oscilador puente Wien puede diseñarse utilizando dos etapas de amplificadores transistorizados o utilizando un amplificador no inversor usando el amplificador operativo. El alcance de esta unidad se restringe a Wien Bridge Oscillators Vamos a estudiar Wien Bridge Oscillators en detalle: a) Plomo-Lag circuito El circuito dado muestra la combinación RC utilizado en Wien puente oscilador. Este circuito también se conoce como circuito de avance-lag. Aquí, la resistencia mathR1 / math y el condensador mathC1 / math se conectan en la serie mientras que la resistencia mathR2 / math y el condensador mathC2 / math se conectan en paralelo. Tenemos que ver cómo este circuito selecciona sólo una frecuencia en particular. Cómo funcionan los circuitos de retardo de avance Vamos a ver cuál sería la tensión de salida a altas frecuencias. Supongamos que la señal de entrada de CA Vi es aplicada a este circuito, entonces cuál sería el voltaje de salida Aquí, la magnitud de la salida Vo depende de la frecuencia de la señal de entrada. Cómo sucede Usted sabe que la reactancia del condensador es inversamente proporcional a la frecuencia. A altas frecuencias, la reactancia del condensador mathC1 / math y mathC2 / math se aproxima a cero. Esto hace que mathC1 / math y mathC2 / math parezca corto. Aquí, el condensador mathC2 / math pone en cortocircuito la resistencia mathR2 / math. Por lo tanto, el voltaje de salida Vo será cero puesto que la salida se toma a través de mathR2 / math y mathC2 / math combinación. En resumen, a altas frecuencias, el circuito actúa como un circuito de retardo. Veamos cuál sería la tensión de salida en las frecuencias bajas. De manera similar, a bajas frecuencias, ambos condensadores actúan como abiertos porque el condensador ofrece una reactancia muy alta. De nuevo el voltaje de salida será cero porque la señal de entrada cae a través de la combinación mathR1 / math y mathC1 / math. Aquí, el circuito actúa como un circuito de plomo. ¿Qué pasaría si la frecuencia de la señal de entrada está entre estos dos extremos? Básicamente, el circuito de retardo de avance actúa como un circuito resonante. Hemos visto que, en dos extremos, obtenemos voltaje de salida cero. Pero a una frecuencia particular entre los dos extremos, la tensión de salida alcanza al valor máximo. A esta frecuencia solamente, el valor de la resistencia se convierte en igual a la reactancia capacitiva y da la salida máxima. Por lo tanto, esta frecuencia particular se conoce como frecuencia resonante o frecuencia oscilante. Ltflashgtfileleadlag. swfwidth65height380qualitybestlt / flashgt Fig: Circuito de Llamada-Lag Para Replay haga clic de nuevo en Haga clic aquí para iniciar la animación Aquí, uno puede preguntar, Cómo calcular esta frecuencia particular Es muy simple. La producción máxima se produciría si R Xc. Suponga que mathR1 / math mathR2 / math R y mathC1 / math mathC2 / math C, como usted sabe que mathXc frac f, / math Esto da la frecuencia resonante mathf frac R, C, / math. B) El circuito dado muestra el oscilador del puente de Wien utilizando el circuito de retardo de avance. Veamos por qué se da el nombre de puente de Wien. La versión básica del puente de Wien tiene cuatro brazos. Los dos brazos son puramente resistivos y los otros dos brazos son brazos sensibles a la frecuencia. Estos dos brazos no son otra cosa que el circuito de retardo que hemos discutido. La combinación en serie de mathR1 / math y mathC1 / math está conectada entre el terminal ayd. La combinación paralela de mathR2 / math y mathC2 / math está conectada entre el terminal dyc. Para diseñar el circuito del oscilador usando este puente, la salida del puente se da a la etapa del amplificador. En este caso, la etapa de amplificador no inversor se utiliza para lograr oscilaciones. Fig: Diagrama de circuito del Wien Bridge Oscillator ¿Puedes adivinar por qué se requiere amplificador no inversor Para eso, basta con recordar la condición necesaria de oscilaciones. Para iniciar las oscilaciones, el desplazamiento de fase total del circuito debe ser 360 y la magnitud de la ganancia del bucle debe ser mayor que uno. Aquí, el puente no proporciona el cambio de fase a la frecuencia de oscilación ya que un brazo consiste en el circuito del plomo y el otro brazo consiste en el circuito del lag. No es necesario introducir el cambio de fase mediante un amplificador. Por lo tanto, se utiliza un amplificador no inversor. Preguntas de Autoevaluación (SAQs) - 7 Nota: (i) Responda a las siguientes preguntas según se le indique. (Ii) Compare su respuesta con la dada al final de la Unidad. 1. Explicar el término lead and lag circuit y su principio de funcionamiento. 2. Explicar cómo funciona el circuito de avance retardado. Conteste la siguiente pregunta identificando las respuestas correctas: 3. Un circuito de retardo tiene un ángulo de fase que es a. Entre 0 y 90 grados b. Mayor de 90 grados c. Entre 0 y -90 grados d. Igual que la tensión de entrada 4. También se hace referencia a un circuito de acoplamiento. a. Circuito de retraso b. Circuito del cable c. Circuito de retardos d. Circuito resonante Para una mejor comprensión del oscilador del puente de Wien, se puede volver a dibujar el mismo circuito como se muestra a continuación. Observe cuidadosamente el diagrama de circuito. El circuito de retardo de avance se utiliza como red de realimentación sobre la cual ya hemos discutido. En este caso, la etapa de amplificador no inversor se utiliza para lograr oscilaciones. El circuito del oscilador del puente de wien consiste en dos realimentaciones, positivas así como negativas. Una retroalimentación positiva entre la salida y el terminal no inversor y una retroalimentación negativa entre la salida y el terminal inversor de OPAMP. Usted sabe que para el oscilador, la retroalimentación positiva es esencial. Aquí, la retroalimentación positiva se utiliza para producir cambio de fase de cero grados entre el amplificador y la red de realimentación. Tal vez le gustaría saber por qué la retroalimentación negativa se requiere aquí. Para asegurar oscilaciones sostenidas, la ganancia del bucle debe ser ligeramente mayor que una cuando el circuito se enciende por primera vez. Para el oscilador del puente de Wien, la ganancia del amplificador debe ser mayor que tres (Agt3), lo que garantizará que se acumulen oscilaciones sostenidas en el circuito. Por lo tanto, para establecer esta ganancia de retroalimentación negativa es esencial. En la práctica, para obtener las oscilaciones sostenidas a la frecuencia deseada de oscilaciones, el producto de la ganancia de voltaje A y la ganancia de realimentación deben ser uno o más de uno. En este caso, la ganancia del amplificador A debe ser 3. Por lo tanto, para satisfacer la condición del producto, la ganancia de realimentación debe ser 1/3. Aquí, la ganancia del amplificador no inversor es decidida por la resistencia mathR3 / math y mathR4 / math. Para las oscilaciones sostenidas, la resistencia mathR4 / math debe ser dos veces la resistencia mathR3 / math. De manera similar, obtenemos la máxima salida Vo solo si el valor resistivo es igual al valor de la reactancia. Por lo tanto, la frecuencia de oscilación es decidida por la resistencia R y el condensador C. ltflashgtfileWBO circuit. swfwidth60height300qualitybestlt / flashgt Fig: Diagrama de circuito de Wien Bridge Oscilador Para Replay haga clic de nuevo en Haga clic aquí para iniciar la animación ¿Qué sucede si la resistencia mathR3 / math no es igual a Dos veces de resistencia mathR4 / math En la sección anterior habíamos visto que el valor de la resistencia mathR3 / math y mathR4 / math desempeña un papel muy importante. Para iniciar las oscilaciones, la resistencia mathR3 / math debe ser el doble de la resistencia mathR4 / math. ¿Qué sucede si la resistencia mathR3 / math no es igual a dos veces de la resistencia mathR4 / math. Si mathR3 / math es menor que 2 mathR4 / math. El producto A será menor que la unidad y las oscilaciones no se pueden mantener. Y si mathR3 / math es mayor que 2 mathR4 / math. La ganancia aumenta significativamente. Por lo tanto, el producto A se vuelve muy grande. Esto iniciará las oscilaciones. Pero debido a la ganancia excesiva, la distorsión puede resultar. Fig: Efecto de mathR3 / math y mathR4 / math en Wien Bridge Oscillator Esto indica que se requiere alguna forma de reducción de ganancia a un voltaje de salida más alto. Una de las maneras posibles es reemplazar la resistencia mathR4 / math por la lámpara del tungsteno. Cómo funciona este circuito si la resistencia mathR4 / math por la lámpara del tungsteno, se deja al estudiante para el estudio adicional de este asunto. Preguntas de Autoevaluación (SAQs) - 8 Nota: (i) Responda a las siguientes preguntas según se le indique. (Ii) Compare su respuesta con la dada al final de la Unidad. 1. Discuta el funcionamiento de los osciladores del puente de Wien con el diagrama de bloque limpio. 2. Explicar el papel de las retroalimentaciones en Wien Bridge Oscillator. 3. Dar el nombre de la técnica utilizada para reducir la ganancia del bucle a un voltaje de salida más alto. Responda la siguiente pregunta identificando las respuestas correctas: 4. En el oscilador Wien-bridge, la ganancia del amplificador debe ser a. 0b. 1 c. 2 d. En la práctica, para obtener las oscilaciones sostenidas a la frecuencia deseada de oscilaciones, el producto de la ganancia de voltaje A y la ganancia de realimentación deben ser uno o más de uno. En este caso, la ganancia del amplificador A debe ser 3. Por lo tanto, para satisfacer la condición del producto, la ganancia de realimentación debe ser 1/3. Cómo seleccionar los valores de los componentes para establecer la frecuencia de oscilación sostenida deseada 1. Selección de componentes de ganancia Para el amplificador no inversor, la ganancia viene dada por, Aquí, la ganancia del amplificador no inversor es decidida por la resistencia mathR3 / math y mathR4 / math Esto da, mathR4 2 R3, / math ------- (1) Para oscilaciones sostenidas, la resistencia mathR4 / math debe ser dos veces de resistencia mathR3 / math. 2. Selección de componentes de frecuencia Se obtiene la salida máxima Vo solo si el valor resistivo es igual al valor de reactancia. Por lo tanto, la frecuencia de oscilación es decidida por la resistencia R y el condensador C. En realidad, la frecuencia de oscilación viene dada por la ecuación no 2. Para la salida máxima, mathR Xc, / math ------- (2) Para simplificar, if Usted mantiene los valores de la resistencia mathR1 / math y mathR2 / math igual, y los valores de los condensadores mathC1 / math y mathC2 / math igual, entonces el frecuentemente del lead lag circuit es dado por la ecuación 3. Si mathR1 R2 R, / math y mathC1 C2 C, / matemáticas luego Preguntas de Autoevaluación (SAQs) - 9 Nota: (i) Responda las preguntas a continuación según se le indique. (Ii) Compare su respuesta con la dada al final de la Unidad. 1. Explique cómo seleccionar el componente de ganancia y frecuencia del oscilador del puente de Wien. 2. Calcule los valores de componente para la frecuencia de oscilación de 956Hz en el circuito del oscilador del puente de Wien. Responda a la siguiente pregunta identificando las respuestas correctas: 3. ¿Cuántos resistores se deben variar para cambiar la frecuencia de un oscilador puente de Wien. a. Una resistencia b. Dos resistencias c. Tres resistencias d. Un inventario del capacitorSoftware: El gráfico del stochastic de la figura del amperio del punto del oscilador es una herramienta interactiva del análisis común. Puede crear varios gráficos de indicadores técnicos para ayudar a los usuarios a identificar señales de compra y venta. Toma datos de mercado de Yahoo, Opentick y datos en formato MetaStock. Se empaqueta con un descargador gratuito para descargar datos de las existencias de Internet. La característica de Premier: El gráfico de la figura de amplificación de punto se implementa con escala de escala de anuncio de escala clásica. Con un solo clic, los usuarios obtendrán el gráfico de la figura de amplitud de puntos con varios indicadores técnicos. Características principales: Candelabro, tres líneas de ruptura (TLB), KAGI, MACD, oscilador estocástico y Bollinger Band amp Envelope. 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Establezca su directorio de trabajo como TradingStrat CSV (La carpeta CSV contiene los datos de valores separados por comas que se requieren para usar el back tester) 3. Ejecute el archivo runCSV. mat escribiendo runCSV en el indicador de Matlab. 4. Se abrirá una nueva ventana. En la ventana Entrada:, seleccione el stock que desea volver a probar. 5. Haga clic en Ejecutar. En el indicador principal de Matlab, debe ver un porcentaje de progreso de 0 a 100. 6. Una vez hecho esto, otra ventana se abrirá para que usted seleccione el marco de tiempo de los datos a la prueba de nuevo. SprinN, predicciones de mercados de capital con redes neuronales. SprinN, la mejor herramienta de predicción basada en las técnicas de Inteligencia Artificial (Redes Neuronales Artificiales), le ofrece recomendaciones claras de apertura, mantenimiento y cierre para sus inversiones en los mercados de capital. Existen operaciones largas y cortas. 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