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组合模型在股票价格预测中应用研究
引用本文:王晴.组合模型在股票价格预测中应用研究[J].计算机仿真,2010,27(12).
作者姓名:王晴
摘    要:研究股票价格预测问题,针对股票价格的影响因子之间存在高度冗余、非线性特点,从而导致传统方法预测准确率低的难题,为提高预测精度,提出一种支持向量机(SVM)和自回归(CAR)组合的股票价格预测方法(CAR-SVM).CAR-SVM首先利用SVM对股票价格数据时滞阶数进行确定,然后用SVM对股票价格变化影响因素进行筛选,建立通过交叉验证得到股票价格的CAR-SVM预测模型,并以中兴通讯股票历史数据对CAR-SVM模型进行了验证性实验.实验结果表明,相对于传统的股票预测方法,CAR-SVM模型的预测精度更高,并更能反映股票价格变化的非线性动态规律,在股票价格预测中有着广泛的应用前景.

关 键 词:支持向量机  股票价格  预测  参数选择

Research on Stock Price Prediction Based on Combined Model
WANG Qing.Research on Stock Price Prediction Based on Combined Model[J].Computer Simulation,2010,27(12).
Authors:WANG Qing
Abstract:
Keywords:
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