基于启发式算法的支持向量机选股模型-NSFC.PDFVIP

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基于启发式算法的支持向量机选股模型-NSFC.PDF

( ) , 第 卷第 期 总第 期 系 统 工 程 32 2 242 Vol.32 No.2                年 月 , 2014 2 Feb.2014                  S stemsEn ineerin y   g g 文章编号: ( ) 10014098201402004009 - - - 基于启发式算法的支持向量机选股模型* , 陈荣达 虞欢欢 ( , ) 浙江财经大学金融学院 浙江杭州 310018   : 、 , 摘 要 发行流通股的上市公司财务数据是高维 复杂的 在利用财务指标对股票进行投资选择时往往难以全   。 、 ( ) , 面考虑 为了从样本股的大量财务指标中提取出低维 有效的特征信息来构成支持向量机 SVM 的训练集 ( ) , 提出了一种启发式算法 HA 对原始财务数据进行预处理 在保存原始数据特征信息的同时提高了训练精度 。 , ( ) 和训练效率 实证结果中 基于该启发式算法的支持向量机选股模型 HA SVM 最终构造的股票组合的年 - 。 , 收益显著高于同期基准组合的年收益 另外 进一步将被广泛使用于降维和数据特征提取的主成分分析法 ( ) , , 、 PCA 与该启发式算法进行对比分析 结果表明 HA SVM模型的训练准确率 预测准确率以及所选股票组 - 合的年收益情况均显著高于 PCA SVM模型。 - : ; ; ; 关键词 选股模型 支持向量机 启发式算法 主成分分析法 中图分类号: 文献标识码: F830 A     [ ] 4

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