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貝葉斯神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在股票預(yù)測(cè)中的應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2024-06-29 13:26
  股票預(yù)測(cè)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一項(xiàng)重要的課題,股票市場(chǎng)具有高噪聲、強(qiáng)非線性等特點(diǎn),傳統(tǒng)的預(yù)測(cè)方法很難建立一個(gè)精確的數(shù)學(xué)模型,目前對(duì)股票預(yù)測(cè)的建模主要采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法,但是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)股票市場(chǎng)的預(yù)測(cè)主要存在著以下缺點(diǎn):輸入向量的維數(shù)難以確定、收斂于局部極小點(diǎn)、訓(xùn)練時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、泛化能力弱,很難捕捉到股市黑馬等。針對(duì)這些缺點(diǎn),本文做了如下幾方面的工作: 1.用相空間重構(gòu)的思想來(lái)確定貝葉斯神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入向量的維數(shù)。在股市的中期預(yù)測(cè)中,預(yù)測(cè)對(duì)象是一維的時(shí)間序列,而網(wǎng)絡(luò)輸入序列的長(zhǎng)度選取一直以來(lái)都是一個(gè)難點(diǎn),本文從混沌效應(yīng)中的相空間重構(gòu)思想來(lái)確定網(wǎng)絡(luò)輸入向量的維數(shù),在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練方式上采用貝葉斯正則化的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),它可以有效提高網(wǎng)絡(luò)的泛化能力。這種方法綜合了混沌理論、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和貝葉斯正則化方法各自的優(yōu)點(diǎn),它既考慮了上證綜指的混沌特性,又考慮到了相空間中相點(diǎn)間的非線性關(guān)系,而且還提高了網(wǎng)絡(luò)的泛化能力。通過(guò)第二章的預(yù)測(cè)分析可知:采用這種方法的預(yù)測(cè)有效度比普通的預(yù)測(cè)方法提高了8%左右。 2.建立股市短期預(yù)測(cè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。在股市的短期預(yù)測(cè)中建立了兩種網(wǎng)絡(luò)模型:普通結(jié)構(gòu)的貝葉斯神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和并聯(lián)結(jié)構(gòu)的貝葉斯神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。貝葉斯神經(jīng)...

【文章頁(yè)數(shù)】:65 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

圖2-3lnC(r)與lnr的關(guān)系

圖2-3lnC(r)與lnr的關(guān)系

圖2-3lnC(r)與lnr的關(guān)系Figure2-3TherelationshipbetweenlnC(r)andlnrm向右遞增,從圖像上看當(dāng)m大于8時(shí),曲線基本上趨于穩(wěn)定,選取算斜率可得到上證綜指時(shí)間序列的關(guān)聯(lián)維數(shù)D=2.67....


圖2-6網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖

圖2-6網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖

網(wǎng)絡(luò)權(quán)值和閾值的均方和,在h∈[3,6]時(shí),其值逐漸減小說(shuō)明其權(quán)值和閾值沒(méi)有得到充分優(yōu)化,還有降低的余地;而當(dāng)h≥7時(shí),其值不再隨著隱層節(jié)點(diǎn)數(shù)的增加而明顯增加,說(shuō)明網(wǎng)絡(luò)的權(quán)值和閾值已經(jīng)得到充分的優(yōu)化,繼續(xù)增加隱層節(jié)點(diǎn)數(shù)并不能有效的降低SSW。3)隨著隱層節(jié)點(diǎn)數(shù)的增加γ....


圖3-1貝葉斯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖

圖3-1貝葉斯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖

圖3-1貝葉斯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖Figure3-1BayesianNetworkstructure3.3.1樣本的選擇在樣本的選取上,為了避開(kāi)短線資金的控盤(pán),選取最具代表性的上證指數(shù)作為預(yù)測(cè)樣本,因?yàn)樯献C指數(shù)是各種因素的綜合,短線資金很難對(duì)其有較大的影響,從總體上來(lái)說(shuō)上....


圖3-4并聯(lián)結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)模型示意圖

圖3-4并聯(lián)結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)模型示意圖

3.4并聯(lián)結(jié)構(gòu)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型3.4.1網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型在目前的股市預(yù)測(cè)模型上,對(duì)于輸入數(shù)據(jù)的選擇一般地分為兩種數(shù)據(jù)類型,第一種數(shù)據(jù)類型是股票的原始數(shù)據(jù),即股票本身的交易數(shù)據(jù);第二種數(shù)據(jù)類型是技術(shù)指標(biāo)值(即是第二章我們所介紹的技術(shù)指標(biāo))。雖然有的研究采集的數(shù)據(jù)也包含這兩種數(shù)據(jù)類型....



本文編號(hào):3997620

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