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国家自然科学基金(70171053)

作品数:7 被引量:64H指数:4
相关作者:周佩玲周涛杨春霞许旻李立文更多>>
相关机构:中国科学技术大学新加坡国立大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国科学技术大学研究生创新基金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术经济管理电子电信更多>>

文献类型

  • 7篇中文期刊文章

领域

  • 4篇自动化与计算...
  • 3篇经济管理
  • 1篇电子电信

主题

  • 2篇神经网
  • 2篇神经网络
  • 2篇混沌
  • 2篇股票
  • 2篇股票市场
  • 1篇信号
  • 1篇信号检测
  • 1篇遗传算法
  • 1篇支持向量
  • 1篇支持向量机
  • 1篇神经网络算法
  • 1篇时间序列预测
  • 1篇收益率
  • 1篇收益率分布
  • 1篇奇异性
  • 1篇奇异性检测
  • 1篇主分量
  • 1篇主分量分析
  • 1篇网络
  • 1篇网络算法

机构

  • 6篇中国科学技术...
  • 1篇新加坡国立大...

作者

  • 6篇周佩玲
  • 4篇周涛
  • 2篇许旻
  • 2篇杨春霞
  • 2篇李立文
  • 1篇刘隽
  • 1篇夏懿
  • 1篇王光强
  • 1篇赵亮
  • 1篇汪秉宏

传媒

  • 2篇中国科学技术...
  • 1篇科学通报
  • 1篇数据采集与处...
  • 1篇计算机工程
  • 1篇计算机仿真
  • 1篇Scienc...

年份

  • 2篇2006
  • 2篇2005
  • 2篇2004
  • 1篇2003
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
神经网络算法在股指预测中的应用被引量:14
2006年
GMDH是一种具有自组织特征的数据处理方法,适用于非线性系统的建模,股指是一种重要的金融数据,具有混沌特性。该文将相空间重构引入了GMDH神经网络的建模中,并将之应用于道琼斯等股指的预测。同BP神经网络方法及一阶局域预测法相比,GMDH获得了更好的预测效果。
王光强周佩玲
关键词:股指
GA优化支持向量机用于混沌时间序列预测被引量:27
2005年
介绍了利用支持向量机与重构相空间理论预测混沌时间序列的方法,并以股价时间序列为样本,比较了几种常用核函数的预测能力,实验表明高斯核的预测能力明显好于其它核.使用遗传算法优化了高斯核支持向量机的参数,优化后其预测能力较经验定参方法有明显提高,且好于传统的预测方法.
刘隽周涛周佩玲
关键词:支持向量机混沌时间序列遗传算法
虚拟股市中股民的学习对股市运动的影响被引量:3
2003年
该文针对复杂系统难于模拟研究的问题 ,基于多主体理论建立了股市的计算机仿真系统 ,并用这个仿真系统 ,探讨了股民的学习行为与股市运动规律之间的关系 ,对新股民在不同学习阶段的行为变化、股民学习速度对股市行为的影响、股民资本分布的演变等问题进行了模拟研究。
李立文周佩玲夏懿
关键词:股票市场计算机仿真系统股民神经网络
虚拟股市建模与混沌分析被引量:7
2004年
从证券市场的微观结构入手 ,建立了基于Multi_Agent的股市模型 .计算了模型产生的股价时间序列的Lyapunov指数和关联维 ,并对其进行主分量分析 .对比研究表明 :该模型不仅能产生与真实股市极为相似的股价走势 ,而且其混沌行为与真实股市有深刻的一致性 ,可以通过对此模型的深入研究揭示真实股票市场这类复杂系统的演化规律与运作机理 .
周佩玲杨春霞周涛李立文
关键词:混沌LYAPUNOV指数主分量分析
An approach to Hang Seng Index in Hong Kong stock market based on network topological statistics被引量:4
2006年
Using homogenous partition of coarse graining process, the time series of Hang Seng Index (HSI) in Hong Kong stock market is transformed into discrete symbolic sequences S={S1S2S3…}, Si∈(R, r, d, D). Weighted networks of stock market are con- structed by vertices that are 16 2-symbol strings (i.e. 16 patterns of HSI variations), and encode stock market relevant information about interconnections and interactions between fluctuation patterns of HSI in networks topology. By means of the measure- ments of betweenness centrality (BC) in networks, we have at least obtained 3 highest betweenness centrality uniform vertices in 2 order of magnitude of time subinterval scale, i.e. 18.7% vertices undertake 71.9% betweenness centrality of networks, showing statistical stability. These properties cannot be found in random networks; here vertices almost have iden- tical betweenness centrality. By comparison to ran- dom networks, we conclude that Hong Kong stock market, rather than a random system, is statistically stable.
LI PingWANG Binghong
关键词:股票市场恒生指数
基于自组织逾渗的金融市场模型被引量:11
2005年
基于逾渗理论和Cont-Bouchaud模型,从投资群体结构的自组织动态演化的角度出发,建立了金融市场微观模型.该模型能够生成与真实股价相似的时间序列.模型生成的收益率分布中心符合具有尖峰胖尾特征的Lévy分布,与实证研究相符.收益率分布的中心峰值即零回复概率与取样时间间隔之间存在幂律关系,幂指数为?0.61,与恒生指数实际情况相近.
杨春霞王杰周涛刘隽许旻周佩玲汪秉宏
关键词:金融市场模型收益率分布
混沌信号奇异性检测与外界冲击度量
2004年
采用连续小波对真实混沌信号恒生指数进行分析 ,提取它的奇异点并计算奇异点处的 Lipschitz指数。并在此基础之上提出了外界冲击强度的量化方法与外界冲击作用域的概念。系统所受冲击分为连续冲击和离散冲击 ,将奇异点分为孤立奇异点和聚集奇异点。实验表明 ,孤立奇异点不影响系统走势 ,而聚集奇异点对系统走势影响较大。在聚集奇异点处 。
周佩玲许旻赵亮周涛
关键词:混沌信号奇异性信号检测
共1页<1>
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