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深度稀疏修正神经网络在股票预测中的应用
深度稀疏修正神经网络在股票预测中的应用
作者:
万良
邓烜堃
马彦勤
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
深度神经网络
股票预测
主成分分析
激活函数
权值初始化
摘要:
传统的股票预测基于统计学的方法,虽然在股票的趋势预测中有效,但是价格预测的准确度不够令人满意.因此,文中利用神经网络研究股票价格的预测问题.神经网络具有很强的非线性拟合能力,适用于股票等非线性系统建模.文中采集了股票交易的历史数据作为数据集,对数据使用了归一化和主成分分析方法进行预处理,降低了数据维度,有利于简化模型和降低计算复杂度.针对模型的构建,设计了一种深度稀疏修正神经网络模型(deep sparse rectifier neural net-works,DSRNN).DSRNN具有多层网络结构,基于带动量项的BP学习算法训练参数,利用了激活函数ReLU(rectified linear units)和提出的权值初始化方法.并将其与其他三种基于传统方法建立的模型进行了比较,结果表明DSRNN在健壮性、精确度方面都有更好的表现.
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混沌
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神经网络
BP人工神经网络在股票预测中的应用
BP神经网络
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文献信息
篇名
深度稀疏修正神经网络在股票预测中的应用
来源期刊
计算机技术与发展
学科
工学
关键词
深度神经网络
股票预测
主成分分析
激活函数
权值初始化
年,卷(期)
2018,(9)
所属期刊栏目
应用开发研究
研究方向
页码范围
199-204
页数
6页
分类号
TP183
字数
6119字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1673-629X.2018.09.041
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
万良
贵州大学计算机科学与技术学院
37
125
6.0
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5
邓烜堃
贵州大学计算机科学与技术学院
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马彦勤
贵州大学计算机科学与技术学院
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股票预测
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研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机技术与发展
主办单位:
陕西省计算机学会
出版周期:
月刊
ISSN:
1673-629X
CN:
61-1450/TP
开本:
大16开
出版地:
西安市雁塔路南段99号
邮发代号:
52-127
创刊时间:
1991
语种:
chi
出版文献量(篇)
12927
总下载数(次)
40
总被引数(次)
111596
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