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基于支持向量机的股票投资价值分类模型研究

2008-01-28分类号:F830.91;F224

【作者】李云飞  惠晓峰  
【部门】哈尔滨工业大学管理学院  
【摘要】本文遵循价值投资理念,建立基于支持向量机的股票投资价值分类模型。首先随机抽取500支A股股票作为样本,并选取对股票投资价值影响显著的财务指标构造样本特征集,然后采用支持向量机方法建立股票投资价值分类模型,最后将其与BP神经网络和RBF神经网络相比较,结果表明支持向量机的分类效果和泛化能力最优。
【关键词】价值投资  股票投资价值  支持向量机  人工神经网络  模糊聚类
【基金】国家自然科学基金项目(70573030)
【所属期刊栏目】中国软科学
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