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张婷婷 (张婷婷.) [1] | 唐振鹏 (唐振鹏.) [2] | 吴俊传 (吴俊传.) [3]

Indexed by:

PKU CSSCI

Abstract:

股票市场的预测研究有着重要的意义,然而由于股指序列的非平稳性、非线性、长记忆性等特性使其预测工作甚为艰难.文章针对传统的人工智能技术在算法收敛速度、泛化和抗噪能力上的问题,采用粒子群算法对核极限学习机的参数进行寻优,建立粒子群算法优化后的核极限学习机股票指数预测模型.结果表明,所构建的模型在股票指数预测的结果中,相比传统的极限学习机模型表现出预测性能的优越性和稳健性.

Keyword:

极限学习机 粒子群优化 股票预测

Community:

  • [ 1 ] [张婷婷]福州大学经济与管理学院,福州350116
  • [ 2 ] [唐振鹏]福州大学经济与管理学院,福州350116
  • [ 3 ] [吴俊传]福州大学经济与管理学院,福州350116

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Source :

统计与决策

ISSN: 1002-6487

CN: 42-1009/C

Year: 2021

Issue: 13

Page: 148-150

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