[发明专利]一种基于自适应特征提取的股票指数预测方法在审

专利信息
申请号: 201911088969.8 申请日: 2019-11-08
公开(公告)号: CN111027745A 公开(公告)日: 2020-04-17
发明(设计)人: 周锋;古林燕;杨利军;许波;李祥霞 申请(专利权)人: 广东财经大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q40/04;G06N3/08
代理公司: 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 代理人: 张金福
地址: 510320 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明涉及一种基于自适应特征提取的股票指数预测方法,包括:S1:获取股票指数数据,得到每日的开盘价、最低价、最高价、收盘价和成交量;S2:计算由金融经济专家提出的人工指标值;S3:构造样本特征及样本标签,将所有样本划分为训练集、验证集和测试集;S4:对样本进行自适应特征提取;S5:将自适应提取特征与S2计算的人工指标一起输入基于因子机的神经网络预测模型中,并输出预测结果。本发明通过自适应提取股票指数的特征,且提取方法简单、解释性强;使用基于因子机的神经网络作为预测模型,它不仅能够学习到特征之间的交互作用、具备非线性的表达能力,还具有线性复杂度;可有效提高股票指数预测技术的准确率。
搜索关键词: 一种 基于 自适应 特征 提取 股票 指数 预测 方法
【主权项】:
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