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提供交易策略的股票预测

发布时间:2020-07-01 00:19
【摘要】: 股票市场在我国产生以来不断成长,逐步成为证券业乃至整个金融业必不可少的组成部分,受到越来越多投资者的关注,因而对股票市场走势的分析和预测具有重大的理论意义和可观的应用价值。股票市场是一个极其复杂的非线性动力学系统,而神经网络具有很强的非线性逼近能力和自学习、自适应等特性,实验证明,利用神经网络对股市建模可以取得比较不错的中短期预测成果。 首先,本文对股市预测的背景、意义、国内外研究现状及股票市场的基本理论进行综述,对影响股市的各种因素、股市预测方法及股市预测面临的难题进行分析。其次,使用目前应用最广泛的BP神经网络对股票价格进行预测,将此方法应用于微软股票收盘价的预测,预测结果很好的拟合了收盘价的实际变化趋势。 再次,根据股票市场高度非线性的特点及基本BP算法在权值调整过程中存在的收敛速度慢、易陷入局部极小点的缺点,本文提出了基于回声状态网络的股票预测模型。同样将此模型应用于微软收盘价的预测,并将其预测结果与BP网络模型预测结果进行对比。然后对预测结果进行MACD处理,得到了股票价格的具体交易建议。 最后,以基于ESN的股价预测模型为基础建立了股价预测模拟系统,对微软、中国石化等六只股票的实际分析初步检验了本文提出的股价预测模型的有效性。 结果表明,神经网络用于股市的预测是有效的、可行的。在研究中,由于样本本身容量小且我们对证券市场价格波动有重要影响的基本面诸因素没有予以考虑,所以本文的工作离实际应用还有不小的距离,有待于进一步的改进完善。要达到实用化这一目标,尚需做艰苦的努力。
【学位授予单位】:江南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:F224;F832.51
【图文】:

股票市场,决策分析,基本分析


图 2-1 股票市场决策分析Fig.2-1The analysis of stock mar济学、财政金融学、财务管理学、素。基本分析法主要包括宏观经济全面地把握证券价格的基本走势,弱点,它对市场的反应比较迟钝,缺乏指导意义。另外,它对股票市场个不成熟的股票市场,股民在统计资数据的整理、归纳需要较高的分析熟练的利用基本分析法指导日常操是相对于基本分析而言的。技术分析去及现在的行为反应,以推测未来技术指标的主要内容是由股价、成交

神经元模型,静态,递归神经网络,神经网


Fig.3-1 Static neuron model,xn为神经元输入,w1,w2,…,wn为输出,σ(*)是神经元的响应函数,则该神)i i iw xθ+网络、RBF 神经网络等都属于静态神经网又称递归神经网络 (Recurrent Neural Ne的输入包括系统当前输入和反馈的其它神1xixiZ τ

【引证文献】

相关硕士学位论文 前1条

1 张静;智能选股及股价预测系统研究与开发[D];中南大学;2010年



本文编号:2736023

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