[发明专利]基于kalman滤波的门控循环单元神经网络的股票价格预测方法在审

专利信息
申请号: 202010051590.6 申请日: 2020-01-17
公开(公告)号: CN111210089A 公开(公告)日: 2020-05-29
发明(设计)人: 王宾;邱佳玉;吕卉;张强;魏小鹏 申请(专利权)人: 大连大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06N3/04;G06N3/08;G06Q40/04
代理公司: 大连智高专利事务所(特殊普通合伙) 21235 代理人: 毕进
地址: 116622 辽宁省*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要: 发明公开了一种基于kalman滤波的门控循环单元神经网络的股票价格预测方法,属于深度学习和股票预测领域,S1:获取股票历史数据,将数据分为训练集和测试集,并进行预处理;S2:初始化门控循环单元神经网络预测所需的参数,构建门控循环单元神经网络模型,并对其进行训练保存;S3:使用训练好的预测模型对测试集数据进行预测,并将得到的预测结果序列使用kalman滤波算法进行去噪优化;S4:使用均方根误差和决定系数对S3中去噪优化过的结果评估预测模型的性能。通过门控循环单元神经网络对股价进行预测,同时使用kalman滤波算法对预测结果序列与真实值对比优化,从而达到更加准确的预测效果。
搜索关键词: 基于 kalman 滤波 门控 循环 单元 神经网络 股票价格 预测 方法
【主权项】:
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