论文研究 基于改进极限学习机算法的股票价格在线预测.pdf

上传:sharon_JIAN 浏览: 14 推荐: 0 文件:PDF 大小:587.85KB 上传时间:2020-07-17 21:11:06 版权申诉
为了对股票价格进行准确、快速的在线预测,提出一种基于改进极限学习机算法(IELM)的股票价格在线预测模型。在极限学习机(ELM)中引入Cholesky分解方法,使网络权值随新样本的逐次加入递推更新,提高模型的泛化能力,加快网络学习效率,然后对交通银行股票(601328)的收盘价进行仿真实验。结果表明,相对于对比模型,IELM不仅提高了计算效率,而且提高了股票价格预测精度,可以实现股票价格快速、准确在线预测。

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