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神经网络在上证综指预测中的应用
谢君杰
上海大学经济学院
本文首先确定了反映股票交易数据的特征指标,构建BP神经网络模型和LSTM神经网络模型,并将它们应用于上证综指状态的分类预测。实验通过对两种模型应用结果的比较,验证了LSTM模型在时序数据的预测分析上较BP神经网络有十分显著的优势。BP神经网络的预测准确率为66.98%,而LSTM的准确率达到了87.4%,充分验证了所设计模型的有效性。
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【栏 目】
经济管理
【分 类】
经济
【关键词】
股票预测
;
神经网络
;
LSTM
;
分类预测
【出 处】
《商业2.0·市场与监管》2020年12期
第124-125页 (共2页)
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商业2.0·市场与监管(2020年12期)
导出/参考文献
[
1
]谢君杰. 神经网络在上证综指预测中的应用[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2020(12): 124-125.
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