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基于神经网络的股票预测【摘要】:股票分析和预测是一个复杂的研究领域本论文将股票技术分析理论与人工神经网络相结合针对股票市场这一非线性系统运用BP神经网络研究基于历史数据分析的股票预测模型同时对单只股票短期收盘价格的预测进行深入的理论分析和实证研究。本文探讨了BP神经网络的模型与结构、BP算法的学习规则、权值和阈值等构建了基于BP神经网络的股票短期预测模型研究了神经网络的模式、泛化能力等问题。并且利用搭建起的BP神经网络预测模型采用多输入单输出、单隐含层的系统用前五天的价格来预测第六天的价格。对于网络的训练选用学习率可变的动量BP算法同时对网络结构进行了隐含层节点的优化多次尝试确定最为合理、可行的隐含层节点数从而有效地解决了神经网络隐含层节点的选取问题。【abstract]Stockanalysisandforecastingisacomplexfieldofstudy.ThepaperwillmakeresearchonstockpredictionmodelbasedontheanalysisofhistoricaldatausingBPneuralnetworkandtechnicalanalysistheory.Atthesametimemakingin-depththeoreticalanalysisandempiricalstudiesontheshort-termclosingpriceforecastsofsinglestock.SecondlymakingresearchonthemodelandstructureofBPneuralnetworklearningrulesweightsofBPalgorithmandsoonbuildingastockshort-termforecastingmodelbasedontheBPneuralnetworkrelatedwiththemodelofneuralnetworkandtheabilityofgeneralization.Moreoverusingsystemofmultiple-inputsingle-outputandsinglehiddenlayertoforecastthesixthdaypricebyBPneuralnetworkforecastingmodelstructured.ThenetworkoftrainingischosenBPalgorithmoftraingdxwhilemakingoptimizationonthenodenumbersofthehiddenlayerbyseveralattempts.Therebyresolveeffectivelytheproblemofit.【关键词】BP神经网络股票预测分析1.引言股票市场是一个不稳定的非线性动态变化的复杂系统股价的变动受众多因素的影响。影响股价的因素可简单地分为两类一类是公司基本面的因素另一类是股票技术面的因素虽然股票的价值是公司未来现金流的折现由公司的基本面所决定但是由于公司基本面的数据更新时间慢且很多时候并不能客观反映公司的实际状况采用适当数学模型就能在一定程度上实现对股价的预测。BP神经网络是一种模拟人脑神经网络结构从而具有一定的预测功能的数学模型由于其具有很强的自学习能力自适应能力以及容错能力等优点使它成为一种比较适合股票预测的方法。本文就采用此方法对股价趋势进行了分析。MATLAB所搭配的NeuralcNetworkToolbox将神经网络领域研究的成果完整地覆盖它以人工神经网络理论为基础用MATLAB语言构造出典型神经网络的激活函数。另外根据各种典型的修正网络权值的规则加上网络的训练过程用MATLAB编写出网络设计与训练的子程序网络的设计者则可以根据需要去调用工具箱中有关神经网络的设计训练程序使自己能够从繁琐的编程中解脱出来集中精力去思考问题和解决问题从而提高解题效率。BP神经网络算法、特点2.1BP神经网络算法BP网络的产生归功于BP算法的获得。BP算法属于δ算法是一种有监督式的学习算法。其主要思想为:对于q个输入学习样本P1P2……Pq已知与其对应的输出样本为:T1T2……Tq。学习的目的是用网络的实际输出A1A2……Aq与目标矢量T1T2……Tq之间的误差来修改其权值使Ai(i=12……q)与期望的T尽可能地接近即使网络输出