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标题: _基于隐马尔可夫模型的股票价格预测组合模型 [打印本页]

作者: 杨利霞    时间: 2021-3-5 15:41
标题: _基于隐马尔可夫模型的股票价格预测组合模型
_基于隐马尔可夫模型的股票价格预测组合模型


要:提出了一种用于股票价格预测的人工神经网络 (ANN),隐马尔可夫模型 (HMM) 和粒子群优化算法 (PSO) 的组合模
型-APHMM 模型。在 APHMM 模型中,ANN 算法将股票的每日开盘价、最高价、最低价与收盘价转换为相互独立的量并作
为 HMM 的输入。然后,利用 PSO 算法对 HMM 的参数初始值进行优化,并用 Baum-Welch 算法进行参数训练。经过训练后
的 HMM 在历史数据中找出一组与今天股票的上述 4 个指标模式最相似数据,加权平均计算每个数据与它后一天的收盘价
格差,则今天的股票收盘价加上这个加权平均价格差便为预测的股票收盘价。实验结果表明,APHMM 模型具有良好的预
测性能。
关键词:股票价格预测; 隐马尔可夫模型; 隐马尔可夫模型优化; 粒子群优化算法; 人工神经网络


_基于隐马尔可夫模型的股票价格预测组合模型.pdf

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