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基于GD-FNN的金融股指预测模型
被引量:
5
1
作者
孙彬
李铁克
张文学
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2010年第9期3272-3275,3278,共5页
针对股票市场内部结构复杂性和外部因素多变性,构建一种基于椭圆基函数且能够动态调整网络结构的广义动态模糊神经网络模型对金融股指进行预测。以上证指数为例,在价格和成交量的基础上,将与股票市场密切相关的宏观经济指标引入模型预...
针对股票市场内部结构复杂性和外部因素多变性,构建一种基于椭圆基函数且能够动态调整网络结构的广义动态模糊神经网络模型对金融股指进行预测。以上证指数为例,在价格和成交量的基础上,将与股票市场密切相关的宏观经济指标引入模型预测指标体系。通过滑动时间窗对数据集进行处理,提高了模型预测准确性并降低了运算时间。与其他神经网络模型预测效果进行比较,结果表明提出的模型具有较好的预测效果。
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关键词
广义动态模糊神经网络
金融股指预测
预测
指标体系
动态模糊规则抽取
滑动时间窗
金融
非线性系统辨识
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题名
基于GD-FNN的金融股指预测模型
被引量:
5
1
作者
孙彬
李铁克
张文学
机构
北京科技大学经济管理学院
钢铁生产制造执行系统技术教育部工程研究中心
宁夏医科大学理学院
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2010年第9期3272-3275,3278,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(70771008)
中央高校基本科研业务费专项基(FRF-AS-09-007B)
北京科技大学博士研究生科研基金资助项目
文摘
针对股票市场内部结构复杂性和外部因素多变性,构建一种基于椭圆基函数且能够动态调整网络结构的广义动态模糊神经网络模型对金融股指进行预测。以上证指数为例,在价格和成交量的基础上,将与股票市场密切相关的宏观经济指标引入模型预测指标体系。通过滑动时间窗对数据集进行处理,提高了模型预测准确性并降低了运算时间。与其他神经网络模型预测效果进行比较,结果表明提出的模型具有较好的预测效果。
关键词
广义动态模糊神经网络
金融股指预测
预测
指标体系
动态模糊规则抽取
滑动时间窗
金融
非线性系统辨识
Keywords
GD-FNN( generalized dynamic fuzzy neural network)
financial stock index prediction
predictive index system
dynamic fuzzy rule extraction
sliding window
financial nonlinear system identification
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于GD-FNN的金融股指预测模型
孙彬
李铁克
张文学
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2010
5
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