遗传规划自适应建模的JAVA实现及在股票价格预测中的应用
本文关键词:遗传规划自适应建模的JAVA实现及在股票价格预测中的应用
更多相关文章: 遗传规划 时间序列 自适应建模 股票价格 预测
【摘要】:针对如何将遗传规划方法与时间序列有效结合,构建基于遗传规划的时间序列自适应模型,并通过Java语言辅助算法的实现。相比之前遗传规划算法,采用平均值法改进初始群体的生成方式,使变异概率随着进化代数的增加而递减,且加入并行计算思想。在算法流程的核心计算环节,将适应度值的计算、个体的复制、交叉、变异操作都从线程的粒度来进行,基于实际运行效果来看,CPU多核运行明显,算法能够充分利用多处理器、多核进行计算,提高了运行效率。将改进的遗传规划模型应用于我国股票市场上股票价格的预测,将预测结果与经遗传算法优化的神经网络方法和传统遗传规划方法进行比较,结果证明改进遗传规划方法的预测精度更高,且能够更直观地表达输入与输出之间的关系。
【作者单位】: 北京工业大学经济与管理学院;
【关键词】: 遗传规划 时间序列 自适应建模 股票价格 预测
【分类号】:F830.91;O211.61
【正文快照】: 0引言时间序列分析是指通过描述分析历史数据随时间变化的规律,预测事物的未来发展趋势,其在经济预测领域的研究过程中发挥着重要的作用。在股票市场上,时间序列分析可以用于对股票的未来价格趋势进行预测,其结果可为股票市场的管理者和投资者提供决策依据。然而由于股票市场
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本文编号:1005242
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