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本文针对股票市场这一非线性系统,利用人工神经网络的方法来对股票进行时间序列预测。采用BP神经网络,将历史时间序列数据作为参考依据,预测未来短期内的股票价格;并在此基础上,与实际的股票价格进行对比分析,并得出结论。对于股票市场内的投资者具有一定的理论意义和实践价值。 相似文献
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出口贸易系统受到国内国际诸多因素的影响,是一个演变的非线性复杂系统,而神经网络因其强大的非线性映射能力,特别适合于解决非线性的预测决策问题。本文从重庆市外贸出口的实际背景出发,采用三层BP神经网络进行实证预测,预测结果表明本文建立的模型具有较高的预测精度,可以作为相关部门制定出口贸易发展目标的参考依据。 相似文献
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基于BP神经网络的港口城市经济发展预测研究 总被引:1,自引:0,他引:1
分析说明BP神经网络的工作原理,针对连云港市1995年至2004年港城互动经济数据,构造相应的BP神经网络结构并进行网络训练,结果表明BP神经网络用于港城经济的发展预测是可行的。 相似文献
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基于BP神经网络的电力负荷预测研究 总被引:2,自引:0,他引:2
提出了一种有着显著优点的基于MATLAB的人工神经网络负荷预测的方法,算例分析结果充分证明了基于MATLAB的BP网络对电力负荷的中长期预测更加精确。 相似文献
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本文通过运用BP神经网络方法快速对工程成本进行估算使项目的成本管理向预防性管理发展,从而提高企业抗风险能力,为保证经济效益做好基础工作。 相似文献
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基于BP神经网络进行粮食最低收购定价预测分析。由于没有2016年的相关数据,而要预测2017年的指标数据,单纯的计量经济模型已经无法解决。神经网络是一个智能算法,综合考虑多个影响因素,得到了想要的预测结果。用两种方式进行预测,一方面用时间序列的趋势项作为神经网络的输入,另一方面用上一年度的指标数据以及种植面积数据作为输入,最后输出2017年的最低收购价数据,最后得到小麦和稻谷的最低收购价预测区间分别为[119.515,125.972]和[143.007,153.677]。 相似文献
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股票价格是一个与政治,经济等多因素有关的非线性建模问题。本文利用小波神经网络在非线性建模中的收敛迅速等优越性,提出利用小波神经网络预测股票价格的方法。仿真表明该方法可行,预测精度高。 相似文献
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《中国商贸:销售与市场营销培训》2018,(8)
本文将BP神经网络模型与主成分分析法和遗传算法相结合,建立了预测股票价格变化的动态PCA-GA-BP模型。该模型能改善BP神经网络模型运算速度缓慢和易陷入局部最小值的缺点,弥补传统股票价格预测方法的不足。 相似文献
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本文在BP神经网络的基础上,利用2012年7月26日至2013年5月29日期间黄金期货的每日平均价与每日收盘价,对二者价格进行实际模拟和预测.模拟结果与实际相比,有较高的精度和较为稳定的预测效果,说明BP神经网络对黄金期货市场的预测是可行的. 相似文献
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本文在BP神经网络的基础上,利用沪深300股指期货的每日收盘价,对其价格进行实际模拟和预测。模拟结果与实际相比,有较高的精度和较为稳定的预测效果,说明BP神经网络对沪深300股指期货市场的预测是可行的。 相似文献
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多年来预测股市的未来变化一直是一个热门研究课题。然而对非线性数据的局限性限制了传统统计技术的应用。本从技术分析角度出发,研究了利用BP神经网络对上证指数进行短期预测的可能性。结果不但说明利用神经网络可以综合运用技术分析各方面信息进行预测,也证实了利用神经网络,非专业人员同样可以预测股市趋势。 相似文献
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基于BP神经网络和ARIMA组合模型预测浙江省人均国内生产总值 总被引:1,自引:1,他引:1
《商场现代化》2006,(23)
本文应用BP神经网络和ARIMA构成组合预测模型,对“十一五”期间浙江省人均GDP的变化趋势进行了综合分析与预测。预测结果显示,2006年~2010年间,浙江省人均GDP平均将为40624.53元,人均GDP平均增长率为10.01%。 相似文献
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神经网络领域已经有50年历史了,但是实际应用却在最近15年里,特别是近几年来,神经网络已经成为热点研究领域,已经在各个领域中应用,以实现各种复杂的功能。这些领域包括:模式识别、鉴定、函数拟合、分类、语音、翻译和控制系统。股票市场是一个非线性的系统,本文基于BP神经网络,以1998年~2008年的上证股市大盘增幅数据作为训练,对以后的一年多数据进行验证,以证实神经网络对股市的预测。 相似文献
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《现代营销(创富信息版)》2015,(11)
改革开放以来,中国居民收入稳步上涨,但收入差距却越来越大。对于个人收入的分析也成了研究的重点。本文利用matlab R2012a建立了BP神经网络和支持向量机算法模型,得到了两个模型在研究个人收入预测应用中总体预测准确率、均方误差MSE和决定系数R2的值。结果表明,相比于BP神经网络,支持向量机预测准确率更高,模型拟合度更好,具有更好的预测效能。 相似文献
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本文采用长短记忆神经网络(Long Short-Term Memory,LSTM)方法对贵州茅台股价进行预测研究,LSTM神经网络能够根据股票时间序列数据的特性,很好地拟合股票价格的波动规律.本文通过Python编程语言构建了神经网络预测模型的整个过程,并对贵州茅台股价进行预测.通过神经网络预测模型的结果表明,采用LS... 相似文献
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由于中国创业板上市企业具有高科技和高成长性特点,因此对其的研究成为金融证券市场关注的焦点,特别是成长性研究已经成为资本运作和股票投资的重要依据.本文基于财务绩效评价指标体系构建了创业板企业成长性的评价体系,提出采用BP神经网络进行成长性评价预测的新模式,最后通过实例验证了该模型对我国创业板企业成长性评价的有效性. 相似文献