基于PSO優(yōu)化的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)股票預(yù)測模型.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、股票市場作為經(jīng)濟的“晴雨表”在我國經(jīng)濟中起著非常重要的作用,有效的股票預(yù)測在金融投資領(lǐng)域占有重要地位。但是股市受政策、經(jīng)濟、以及投資者心理等諸多復(fù)雜因素的影響,是一個高度復(fù)雜的非線性動態(tài)系統(tǒng),具有典型的復(fù)雜不確定性的特點。
  神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有很強的非線性逼近能力和自學(xué)習(xí)、自適應(yīng)等特性,能自動從歷史數(shù)據(jù)中提取有關(guān)經(jīng)濟活動的知識,因而非常適合用來解決股票預(yù)測領(lǐng)域中的一些問題,實驗證明,利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對股市建??梢匀〉帽容^不錯的短期預(yù)測效果

2、。
  但是傳統(tǒng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)存在學(xué)習(xí)速度慢、易陷入局部極小值,預(yù)測結(jié)果精度不高的缺點,針對這些缺點,本文將PSO(Particle Swarm Optimization)算法應(yīng)用到BP(Back Propagation)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化上,并對PSO算法進行優(yōu)化,基于大量的實驗,選擇合適的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化算法。本文的工作包括:
  首先,分析了股票的可預(yù)測性,股票市場的影響,并對國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)的研究進展進行了綜述。
  其

3、次,建立了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股價預(yù)測模型,通過實驗確定預(yù)測模型結(jié)構(gòu);結(jié)合股票市場規(guī)律,選擇輸入輸出變量,通過歷史數(shù)據(jù)挖掘股票市場潛在規(guī)律,,用以預(yù)測未來的走勢。
  最后,針對BP算法的缺點,采用PSO算法優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),用PSO訓(xùn)練BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)權(quán)值,加快BP網(wǎng)絡(luò)的收斂速度;對比各種PSO優(yōu)化算法,基于大量實驗,選擇合適的粒子群算法,建立基于PSO優(yōu)化的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型。實驗證明,帶控制因子的非線性遞減策略的粒子群算法在BP

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