基于Multi-agent仿真的IPO首日價格走勢研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、采用傳統(tǒng)的還原論方法來研究經(jīng)濟學問題時往往忽視個體行為以及個體與環(huán)境之間的互動,在獲得精確嚴密邏輯推理的同時卻難以準確描述現(xiàn)實問題,尤其是在參與者心理因素影響比較大的金融股票市場,更是無法用這種傳統(tǒng)的研究方法來刻畫。隨著復雜自適應系統(tǒng)的理論和基于多智能體的建模方法被逐步用來研究經(jīng)濟系統(tǒng)中的問題之后,這一問題一定程度上得到了解決。本文的研究目的即在于通過參考美國圣塔菲研究所開發(fā)的人工股票市場,運用復雜自適應系統(tǒng)的理論和方法,對金融市場系統(tǒng)

2、中的一個微觀子系統(tǒng)—IPO股票的首日價格表現(xiàn)進行基于多智能體的建模和在此之上的仿真研究。
  本文首先針對國內外學者在基于多智能體方法的金融仿真研究現(xiàn)狀進行了綜述,了解了現(xiàn)有的研究狀況,并發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)階段該方法在IPO市場研究方面的不足;隨后對我國2004年滬深兩市IPO新股原始資料進行整理分析,得出了影響IPO上市當日收盤價的各個因素并將其運用到模型設計和實現(xiàn)中去;然后參考人工股市的建模方法,建立了基于多智能體的IPO市場的仿真模型

3、并參考統(tǒng)一建模語言的標準,采用統(tǒng)一建模語言的可視化建模方法完成了模型設計和系統(tǒng)的算法設計;最終在圣塔菲研究所提供的Swarm平臺上用Object-C語言進行了模型的實現(xiàn)并隨后進行了各類仿真研究,得到了相應得結論,同時驗證了數(shù)據(jù)分析的結果。
  本文的研究是基于多智能體的金融仿真方法的一次成功應用,將前人在金融仿真領域基礎理論研究的成果推向了IPO市場領域的具體運用,體現(xiàn)了該方法在研究具體金融現(xiàn)象時的適用性。同時,本研究建立的基于多

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