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时间:2019-03-03
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1、本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果.据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得亘燃或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意.学位论文作者签名:万诲签字日期:矽JJ年5月/z日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解圣傲犬.学有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权受舭可以将学位论文的全部或部分内容编入
2、有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名:万涛签字日期:加『J年岁月,2日学位论文作者毕业去向:工作单位:。通讯地址:导师签名i彳畸峙签字日期:少//年3-月殷日电话:邮编:摘要IUlIIIIIIIIIIlUltllIY1974664随着科学技术的飞速发展,非线性科学及其与之相对应的复杂性问题的研究已经成为科学家们的最新前沿课题。在当今的金融市场中,每天出现的数据变化无穷,像股票价格、黄金价格等。国内外学者们开始探索这些数据出现的规律性,寻找对金融市场的预测方法。对于
3、这些错综复杂的数据,一些学者研究发现,实际上金融数据的变化不是无序的,其变化规律也不是随机的,而是具有一定的相关性,所以要寻找一种描述和预测金融市场变化规律的方法,对金融数据的变化做出更精确的估计和预测是至关重要的。本文以非线性理论为基础,把分形理论和智能计算方法应用到股票市场中,对股票价格的预测方法进行分析和比较,同时也给金融监管者和广大投资者提供了一些参考。本文主要研究内容:(1)介绍了分形理论和分形分析方法,并分析了基于重叠平滑窗的多重分形消除趋势波动分析方法的稳健性。(2)介绍了多重分形谱的统计物理计算方法,并对两家房地产股票价格的波动趋势用多重
4、分形谱及多重分形谱参数进行分析,结果表明:这两家公司的股票价格时间序列的lIl石(占)~11lg都有很好的线性关系。分析了股票价格在波动前后的多重分形谱变化特征,对未来股票走势具有一定的预测性。(3)对股票价格的预测进行研究。建立了BP神经网络模型、RBF神经网络模型,并把这些预测模型进行分析和比较。最后建立一个组合模型,得出组合模型的预测比单项模型预测的要好。然后,建立起多重分形谱参数与股票收益率之间的关系,进而用这些预测模型对股票收益率进行预测,也起到很好的预测效果。关键词:多重分形谱神经网络组合预测多重分形消除趋势波动分析AbstractWitht
5、herapiddevelopmentofscienceandtechnology,nonlinearscienceanditscorrespondingcomplexityproblemshavebecomeahotresearchtopic.Inthefinancialmarketatpresent,thedataischangeableswiftlysuchasstockprice,goldpriceandSOon.Thedomesticandinternationalscholarsbegintoresearchtheregularityofthe
6、financialdatainordertofindsomepredictablemethodsoffinancialmarket.Accordingtothiscomplexdata,somescholarsfoundthatthevarietyregulationoffmancialmarketisn'tstrictlyrandom.Infact,thevarietyoffinancialdatadoesn’tdisorderbuthavesomerelativitytoacertainextent.Soweshouldlookforamethodt
7、hatcandescribeandpredictfmancialmarketvarietyregulation.Besidesthat,themethodwhichCanmakemoreaccurateestimateandpredictionofthefinancialmarketregulationisofvitalimportance.Basedonnonlineartheoriesinthispaper,Fractaltheoryandintelligencecomputemethodswhichcananalyzeandcomparethepr
8、edictablemethodsofthestockpriceareapplie
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