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文檔簡介
1、近年來,受世界經濟格局以及金融形勢的影響,證券組合投資成為當前一個很熱的課題。在現(xiàn)實生活中,越來越多的人選擇投資股票來進行理財。股票類型、品種等多種多樣,發(fā)展?jié)摿Α⑼顿Y收益、風險也就各不相同,而投資者的資金是一定的,這樣就必須考慮每支股票的投資比例。本文以國內股票市場為背景,討論了如何通過仿生算法做出較優(yōu)秀的證券組合投資決策。
本文結合Markowitz證券投資組合理論和國內股票市場實際情況,利用熵對方差度量風險進行了補充
2、,并加入了專家評價對預期收益率向量和協(xié)方差矩陣實行了模糊化處理,以提高其現(xiàn)實可行性。同時考慮了相關政策法規(guī)以及其他現(xiàn)實約束,設立了投資上下限,建立了改進的投資組合模型,用三種改進仿生算法對其求解。
針對傳統(tǒng)遺傳算法收斂速度慢,運算時間長的缺點,提出了自適應并行遺傳算法。該算法建立了多處理器并行處理的新思路,改進了交叉、變異算子,使其能夠自我調節(jié)。最后,利用算例論證了算法的有效性。
對標準PSO算法引入遺傳算法
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