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基于时间序列和神经网络的股票预测分析.doc

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1、西 南 交 通 大 学 本科毕业设计(论文)基于时间序列和神经网络的股票预测分析年 级: 姓 名: 学 号: 专 业:指导老师: 2014年6月承 诺本人郑重承诺:所呈交的设计(论文)是本人在导师的指导下独立进行设计(研究)所取得的成果,除文中特别加以标注引用的内容外,本文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的设计(研究)成果。对本设计(研究)做出贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。如被发现设计(论文)中存在抄袭、造假等学术不端行为,本人愿承担一切后果。学生签名:年 月 日院 系 专 业 年 级 姓 名 题 目 基于时间序列和神经网络的股票预测分析 指导教师评 语 指导教师 (签章)

2、评 阅 人评 语 评 阅 人 (签章)成 绩 答辩委员会主任 (签章) 年 月 日 毕业设计(论文)任务书班 级 学生姓名 学 号 发题日期:2014 年 2月 24日 完成日期: 2014 年 6月 5日题 目: 基于时间序列和神经网络的股票预测分析1、本论文的目的、意义: 时间序列分析是经济领域研究的重要工具之一,它描述历史数据随时间变化的规律,并用于预测经济变量值。在股票市场上,时间序列预测法常用于对股票价格趋势进行预测,为投资者和股票市场管理方提供决策依据。本文通过各种预测方法的对比,突出时间序列分析的优势,从时间序列的概念出发介绍了时间序列分析预测法的基础以及其简单的应用模型。文中使

3、用中石化股票的历史收盘价数据,运用时间序列预测法预测出中石化股票的后五个交易日的收盘价,通过对预测价格和实际价格做出对比,表明时间序列预测法的效果比较好。 2、学生应完成的任务: 掌握学生信息管理系统的设计原理和方法 (1)系统可行性分析,需求分析、功能设计; (2)程序的设计与调试; (3)系统的测试与运行; (4)撰写毕业设计论文; (5)在答辩时演示所设计的系统功能; 3、论文各部分内容及时间分配:(共 18 周)第一部分 整体构思,查阅收集资料 (2 周)第二部分 系统的可行性分析、需求分析 (2 周)第三部分 系统总体设计、详细设计、编码和测试 (6 周)第四部分 系统综合调试和完善

4、 (3 周)第五部分 毕业论文撰写、装订 (2 周)第六部分评阅及答辩 (2 周)第七部分 毕业论文整改、装订 (1周)备 注 答辩前应向指导老师交毕业设计(论文)说明书(书面文档应不少于1.2万个汉字)和电子文档(含毕业设计(论文)说明书及应用软件) 指导教师: 年 月 日审 批 人: 年 月 日 摘要时间序列分析是经济领域研究的重要工具之一,它描述历史数据随时间变化的规律,并用于预测经济变量值。在股票市场上,时间序列预测法常用于对股票价格趋势进行预测,为投资者和股票市场管理方提供决策依据。本文通过各种预测方法的对比,突出时间序列分析的优势,从时间序列的概念出发介绍了时间序列分析预测法的基础

5、以及其简单的应用模型。文中使用中石化股票的历史收盘价数据,运用时间序列预测法预测出中石化股票的后五个交易日的收盘价,通过对预测价格和实际价格做出对比,表明时间序列预测法的效果比较好。随着人们生活水平的提高,人们的投资方式也在发生着巨大的变化,越来越多的人开始关注并参与到股票市场投资中去。股票具有高收益的同时也具有高风险性,股票市场受众多因素的影响,价格令人无法捉摸,股票价格预测的研究具有巨大的价值,因此对于股票价格的预测从股票市场诞生之日起,就成了股民与学者们不懈探索的难题。时间序列分析是经济领域研究的重要工具之一,它不仅可以描述历史数据随时间变化的规律,还可以用于经济领域的研究预测。在股票市

6、场上,时间序列预测法常用于对股票价格趋势进行预测,为投资者提供决策依据。本文对时间序列相关的理论知识做了简单的介绍,重点对预测模型进行了研究。最后使用上证指数的历史数据,运用时间序列预测法对上证指数进行了短期预测,得到了较好的预测效果。关键词:时间序列;股票价格;预测Theshort-termstockpricepredictionbasedontimeseriesanalysisAbstract:Time series analysis is one of the most important tools in the field of economic research. It descr

7、ibes the law of historical data changing with time and is used to predict the value of economic variables. In the stock market, time series forecasting method is often used to predict stock price trends, and to provide decision-making basis for investors and stock market management. Through the comp

8、arison of various forecasting methods and the advantages of time series analysis, this paper starts with the concept of time series, introduces the basis of time series analysis and prediction method and its simple application model. The history of the use of Sinopec shares closing price data, the c

9、losing price of the five trading days of the use of time series forecasting method to predict the Sinopec shares, by making comparison of the predicted and actual prices, show that the time sequence prediction method to compare the effect of good.Withtheimprovementofpeopleslivingstandard,peoplesinve

10、stmentmodeischanging.Moreandmorepeoplebegintopayattentiontothestockmarketandputtheirmoneyintothestockmarket.Stockhashighearningsbutalsohashighrisk.Therearemanyfactorsthatinfluencethestockmarket.Thepriceofthestockisalwaysunexpected.Thereforetheresearchonstockpricepredictionisofgreatvalue.Ithasbeenthe

11、hottopicofresearch.Thepredictionofstockpricehasnotbeenstoppedsincethebirthofstockmarket.Timeseriesanalysisisanimportanttoolintheeconomicresearchfield.Itcannotonlydescribethelawofhistoricaldataovertime,butalsocanbeusedtoresearchintheeconomicfield.Timeseriesforecastingmethodisoftenusedtopredictthestoc

12、kpricetrend.Itcanofferthedecisioninformationforinvestors.Inthispaper,webrieflyintroducedtherelevanttheoreticalknowledgeoftimeseriesandfocusontheresearchoftimeseriespredictionmodel.Finally,weusedthetimeseriesanalysismethodtoforecasttheshort-termpriceofShanghaicompositeindex.Wefindtheconstructedmodelh

13、asexcellentshort-termpredictionability,andgetagoodresult.Keywords: time series; stock price; prediction基于时间序列和神经网络的股票预测分析第1章前言1.1研究背景我国于1985年发行了第一支股票,我国的沪深股市是从一个地方股市发展而成为全国性的股市的。在1990年12月正式营业时,上市的股票数量只有为数很少的几只,其规模很小,且上市的股票基本上都是上海或深圳的本地股。目前已有沪、深两大交易所,上百家证券公司,5000多个证券营业部,1亿多证券投资者。股票市场是金融市场的重要组成部分,与经济的

14、发展密切相关,股票作为一种虚拟资本的代表,资本证券化的工具,具有快速融资的作用。同时股票作为一种投资方式也很受投资者亲睐,股票具有高收益的同时也具有高风险。由于股票市场受政治、经济、社会文化等因素(如上市公司的经营状况、财务状况、利率水平、汇率变动、国际收支、物价因素、经济政策等)的影响,其内部规律非常复杂,变化周期难以捉摸。从股票市场表面上来看,其缺乏一定的规律性,股票市场的变化难以预测。同时我国股票市场投资者在结构上具有特殊性,投资者的心理状态,对股票交易行为可产生直接影响,从而导致股价波动,使股价走势变化莫测,难以把握。人们对于股票价格预测的研究,从股票市场诞生之时起,就从未停止过。期间

15、出现了许多的预测方法,此后这些方法也逐渐得到了完善,例如K线图分析法、移动平均法、柱状图分析法、道琼斯分析法、趋势分析法等。随着计算机技术的发展以及数学理论研究的深入,人们试图使用数学方法解开股票市场的运动规律,并取得了一些成果。时间序列分析方法便是其中耀眼的一颗明星。一些经典的时间序列模型例如ARMA、GRACH、ARCH已经被广泛的适用于金融时间序列的预测当中。目前证券投资已经成为人们投资的一个重要方式之一,股票市场的变化与整个市场经济的发展有着密不可分的关系,其在市场经济中始终发挥着国民经济晴雨表的作用。其作用不仅受到广大投资者的关注,更被政府所重视。对股票投资者来说,未来股价变化趋势预

16、测越准确,对利润的获取及风险的规避就越有把握;对国家的经济发展和建设而言,股票预测研究同样具有重要作用。因此对股票价格趋势预测的研究有着十分重要的意义。股票市场是经济的“晴雨表”和“报警器”,其作用不仅被政府所重视,更受到广大投资者的关注。对股票投资者来说,未来股价变化趋势预测越准确,对利润的获取及风险的躲避就越有把握;对国家的经济发展和金融建设而言,股票预测研究同样具有重要作用。因此对股票内在性质及预测的研究具有重大的理论意义和应用前景。我国于1985年发行第一支股票,现已有沪、深两大交易所,上几百家证券公司,3000多个证券营业部,7000多万证券投资者。90年代以来,计算机技术和网络技术

17、在股票市场中得到充分应用,使得股票市场更加蓬勃发展起来,显示出强大的生命力。然而进入21世纪后的中国股市,几乎一直在危机的状态运行。随着时间的推移,危机正在呈现出逐步扩散的态势和日益加深的走势。从总体上来说,中国股市现阶段的生存危机是一种复合危机,是由多种因素组合并且具有多重影响的深层制度危机。正可谓“冰冻三尺非一日之寒”,中国股市的基本制度缺陷在长期中被忽视、被容忍、被放纵,使得市场中的消极因素日益累积、相互交织,以至于最终演化为危及股市根基的生存危机。股票是市场经济的产物,股票的发行与交易促进了市场经济的发展。由于股市行情受经济、政治、社会文化等因素(如发行公司的经营状况和财务状况、新股上

18、市、利率水平、汇率变动、国际收支、物价因素、经济周期、经济政策等)的作用,其内部规律非常复杂,变化周期无序,同时我国资本市场投资者结构具有特殊性,投资者个人心理状态不同,对股票交易的行为可产生直接影响,从而导致股价波动,使股价走势变化莫测,难以把握。相对于机构投资者而言,个人投资者风险承受能力差,专业水平低,人数众多,这对投资咨询服务的频度、强度、个性化和专业化提出了更高的要求。股民尤其是非专业股民由于受时间、空间的限制,往往无法长期关注股市动态和发展。所有这些都给股票预测提出了新课题。股市预测是指以准确的调查统计资料和股市信息为依据,从股市的历史、现状和规律出发,运用科学方法,对股市未来发展

19、前景的预测。理人员手工记录的传统方式,使用计算机录入数据更加方便快捷;更重要的是为学生信息管理的信息化和自动化提供了可行之径,与当今社会日新月异的互联网接轨。作为市场经济重要特征的股票市场,从诞生的那天起就牵动着数以千万投资者的心。高风险高回报是股票市场的特征,因此股票投资者们时刻在关心股市、分析股市、试图预测股市的发展趋势。一百年来,一些方法随着股市的产生和发展逐步完善起来,如道琼斯分析法、K线图分析法、柱状图分析法、移动平均法,还有趋势分析法、四度空间法等,随着计算机技术在证券分析领域的普及与应用,不断推出新的指标分析法。不管是处于发展阶段还是萎靡阶段,不可否认,股票市场的发展为中国的经济

20、体制改革注入了巨大的活力,并且成为中国经济高速成长的重要动力源泉;它的迅速发展摧毁了传统经济体制的根基,为新经济体制的建立与成长赢得了时间、开辟了空间。股市在现代市场经济中具有不可忽视、不能轻视和无法代替的地位和作用,特别是我们这样一个处于体制转轨时期的国家与经济来说,更为如此。没有好的股市就不可能有好的银行,没有好的银行就不可能有好的金融,没有好的金融就不可能有好的经济。总之,股票市场作为社会主义经济的重要组成部分,为我国的经济发展发挥着重要的作用。研究股票的预测能够指导投资者进行有益的投资,不仅可以为个人提供利润,更可以为国家经济发展做出贡献。1.2预测基础知识(1)预测的概念预测是根据事

21、物发展过程的历史和现实,综合各方面的信息,运用定性和定量的科学分析方法,揭示出事物发展过程中的客观规律,并对各类事物现象之间的联系以及作用机制做出科学的分析,指出各类事物现象和过程未来发展的可能途径以及结果。预测的过程是从过去和现在已知的情况出发,利用一定的方法或技术去探测或模拟不可知的、未出现的、复杂的中间过程,推断出结果。预测研究的是事物的未来,而未来之所以会使人们感兴趣,是因为与人们目前的行动有密切的联系。(2)预测的可能性由于是对未来未知事物发展的推测,要进行准确预测是很不容易的。股票价格预测尤为如此且不说我国股市自身发展的特殊性,单从股市本身的变幻莫测来说,面对瀚如烟海的数据、众说纷

22、纭的信息,就让人们茫然失措。那么,这是否意味着我国股市的不可预测?答案是否定的。正如恩格斯所指出的:在表面上是偶然性在起作用的地方,这种偶然性始终是受内部的隐蔽的规律支配的,而问题只在于发现这些规律。预测研究的任务,就在于透过事物的现象探讨其内在规律,并利用这些规律来为人们服务。(3)预测方法和种类预测科学应用于不同领域,则分别形成各具特色的预则技术。在经济领域的应用,形成经济预测技术;在人口领域的应用,形成人口预测与控制技术等等。预测技术的丰富和发展促进着预测方法体系的完善。目前各种领域的预测方法已近三百种,但大部分方法专业限制严格,有些方法还处于试验研究阶段,真正在实际中广泛应用的大约只有

23、一二十种如回归分析法、时间序列方法、投入产出法、马尔科夫法、德尔菲法等。根据预测目标和特征的不同,以及预测用户的需求的不同,可以把预测划分为不同的种类。根据预测的目标的不同,可以分为事件结果预测、事件发生时间预测;根据预测的基本特征的不同,一般可以分为定性预测和定量预测;根据预测用户的需求不同,可分为点预测、区间预测和密度预测。(4)预测的步骤预测要遵循一定的科学程序或者步骤,预测的基本步骤归纳起来有如下几步:1确定预测目标和预测期限。不论是宏观预测,还是微观预测,确定预测目标和预测期限是进行预测工作的前提。2确定预测因子。根据确定的预测目标,选择可能与预测目标相关或者有一定影响的预测因素。3

24、进行市场调查,收集各因素的历史和现状的信息、数据、资料,并加以整理、综合和分析。4选择合适的预测方法。有的预测目标,可同时使用多种预测方法独立的进行预测,也可以把几种独立的方法综合起来进行组合预测。然后对各预测值分别进行评估和判断,选择合适的预测值。5对预测的结果进行分析和评估。如预测误差是正偏还是负偏,相对误差与绝对误差的大小、范围等等。6指出根据最新的经济动态和新来到的经济信息或者数据,看能否重新调整原来的预测值,以期提高预测的精度。1.3股票基础知识股票是一种由股份有限公司签发的用以证明股东所持股份的凭证,它表明股票的持有者对股份公司的部分资本拥有所有权。由于股票具有一定的经济利益,且可

25、以上市流通转让,因此股票也是一种有价证券。普通投资者可以通过证券经济公司开立证券账户,进行股票的投资。股票的价格包括开盘价、收盘价、最高价、最低价。目前主要使用K线图来表示。股票的价格围绕股票价值上下波动,同时也受供求关系、市场、政策等因素的影响,根据内容和性质分归为以下四点,宏观因素、微观经济因素、市场因素和非经济因素。股票投资的收益由股息收入、资本损益和资本增值收益三部分组成。股息收益的来源是公司的税后净利,税后净利是公司分配股息的基础和最高限额,但要作必要的公积金、公益金的扣除。资本损益又称资本利得,是投资者在股票市场上利用价格波动低买高卖赚取的差价收入,当卖出价大于买入价时为资本收益,

26、卖出价小于买入价时为资本损失。资本增值收益的形式是送股,但送股的资金不是来自当年可分配的盈利,而是来自公司提取的法定公积金和任意公积金。股票价格指数就是用以反映整个股票市场上各种股票市场价格的总体水平及其变动情况的指标。简称为股票指数。它是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市变动的一种供参考的指示数字。由于股票价格起伏无常,投资者必然面临市场价格风险。对于具体某一种股票的价格变化,投资者容易了解,而对于多种股票的价格变化,要逐一了解,既不容易,也不胜其烦。为了适应这种情况和需要,一些金融服务机构就利用自己的业务知识和熟悉市场的优势,编制出股票价格指数,比如道富投资,公开发布,作为市场价

27、格变动的指标。投资者据此就可以检验自己投资的效果,并用以预测股票市场的动向。同时,新闻界、公司老板等也以此为参考指标,来观察、预测经济发展形势。上证指数及上证综合指数是我国最早发行的指数,是以上海证券交易所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。上证指数从100点开始,开始于1991年,上证指数计算以各个股票总市值为权数,以1991年为基期。新上证综指发布以2005年12月30日为基日,以当日所有样本股票的市价总值为基期,基点为1000点。(1)股票价格指数股票价格指数既是人们常说的指数。是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市变动的一种供参考的指示数字。由于股票

28、价格起伏无常,投资者必然面临市场价格风险。对于具体某一种股票的价格变化,投资者容易了解,而对于多种股票的价格变化,要逐一了解,既不容易,也不胜其烦。为了适应这种情况和需要,一些金融服务机构就利用自己的业务知识和熟悉市场的优势,编制出股票价格指数,公开发布,作为市场价格变动的指标。投资者据此就可以检验自己投资的效果,并用以预测股票市场的动向。同时,新闻界、公司老板乃至政界领导人等也以此为参考指标,来观察、预测社会政治、经济发展形势。(2)股市影响因素分析股票市场价格波动是股市运行的基础,也是股票投资者关注的焦点。股价的波动受各种经济因素和非经济因素的影响,分析这些因素的影响,可为投资者做出正确的

29、投资决策提供一定的依据。虽然影响股价波动的因素很多,但股价有其内在价值,股价围绕其内在价值波动,内在价值决定论是基本分析法的基础;股价随投资者对各种因素的心理预期的变化而波动,心理预期理论是技术分析的基础;股价波动是各种因素形成合力作用的结果。影响股票价格的因素比较多,可根据内容和性质分为宏观因素、微观经济因素、市场因素和非经济因素等四个方面。1.4股票预测方法股票预测基于三个假设:市场行为包括一切信息;股价变化有趋势可循;历史常常会重演。股票预测方法主要有基本分析法和技术分析法。(1)基本分析法基本分析,又称基本面分析,是股票投资分析师根据经济学、金融学、财务管理学及投资学等基本原理,对决定

30、证券价值及价格的基本要素如宏观经济指标、经济政策走势、行业发展状况、产品市场状况、公司销售和财务状况等进行分析,评估证券的投资价值,判断证券的合理价位提出相应的投资建议的一种分析方法。基本分析的内容主要包括宏观经济分析、行业分析与区域分析以及公司分析三大内容。宏观经济分析主要探讨各项经济指标和经济政策对证券价格的影响。行业分析与区域分析是介于经济分析与公司分析之间的中观层次分析。公司分析是基本分析的重点,侧重对公司的竞争能力、盈利能力、经营管理能力、发展潜力、财务状况、经营业绩以及潜在风险等进行分析,借此评估和预测证券的投资价值、价格及其未来变化的趋势。(2)技术分析法技术分析是仅从证券的市场

31、行为来分析证券价格未来变化趋势的方法。证券的市场行为可以有多种表现形式,其中证券的市场价格、成交价和成交量的变化以及完成这些变化所经历的时间是市场行为最基本的表现形式。粗略的进行划分,可以将技术分析理论分为以下几类:K线理论、切线理论、形态理论、技术指标理论、波浪理论和循环周期理论。技术分析法可以分为常用的有图像分析法和统计分析法,其中图像分析法以图像为分析工具,统计分析法是对价格、交易量等市场指标进行一定的统计处理。另外还有时间序列分析法、灰色预测法、神经网络预测法等方法。通过比较得出,基本分析法是通过宏观因素进行预测而我们这里是取时间作为变量,所以我们采取技术分析法里面的时间序列预测方法。

32、时间序列典型的一个本质特征就是相邻观测值的依赖性,随机时间序列分析所论及的就是对这种依赖性进行分析的技巧。股票价格在短期内宏观因素不会发生变化,只考虑时间对它的影响,而我们预测股票价格指数所用的数据就是时间数据,因此,在股票价格的预测当中,时间序列预测法是一个比较好的选择。1.5股票预测理论的发展全球的股票市场从诞生之日起至今已经有几百年的历史了,但是人们对股票市场的真正理解和认识是在近几十年才开始的,并且取得了较大的发展。人们使用科学的方法对股票市场进行研究分析也只是从近代才开始的。在过去相当长的一段时间里,因为股票市场的规模不大,信息共享流通的速度过慢以及分析股票的技术限制,人们只能通过自

33、己的主观判断来进行决策和投资。随着近几十年股票市场的快速发展,信息披露规范化和信息分享的多样化,人们开始寻求一些有效的预测方法来对股票市场进行分析研究从而更有效的进行投资。但是股票市场是一个复杂的系统,它不仅受到市场外部的综合因素影响,而且还会受到来自自身内部的影响,对于股票市场的的预测确实难于把握。不过由于对于金钱的渴望以及利益的诱惑,长期以来人们并没有停止过对股票市场预测研究的探索。本杰明格雷厄姆(BenjaminGraham)和戴维多德(DavidL.Dodd)通过对1929年美国股票市场暴跌的深刻反思认为股价的无序波动是建立在股票的“内在价值”的基础之上。由于各种非理性原因的存在股票价

34、格会偏离其“内在价值”,然而一段时间后,这种偏离便会得到相应的纠正,进而回到其“内在价值”。因此经济学家认为判断股价的未来表现,可以通过其“内在价值”来参考。然而公司未来盈利能力决定了“内在价值”。所以预测股票价格的关键因素取决于对公司未来盈利能力和现金流的准确把握。此后戈登(Gordon)在对“内在价值”进行深入的量化分析的基础之上提出了著名的股票定价现金流模型。但是现金流具有不确定性,因此给该模型的广泛应用带来了不便,因此早期对于股票价格预测的研究主要集中在解决如何确定现金流的问题上。在实际投资中,很少有投资者会将所有的投资集中在一直股票上。因此哈里马科维茨(HarryMarkowitz)

35、在1938年提出了投资组合模型的概念,并建立了现代证券组合理论,以统计学上的均值和方差等概念来衡量投资组合的风险和收益,并将风险分为了系统和非系统风险。投资者可以根据自己的风险承受能力建立自己的最优投资组合来实现收益最大化。罗伯茨(Roberts)和奥斯本(Osborne)经过对股票价格的长期研究之后发现,市场价格遵循着“随机游动”的规律,以法玛(Fama)教授为代表的经济学家提出的有效市场假说,认为投资者会对市场信息做出合理的反应,将市场信息与股票价格相结合。有效市场假说理论将有效市场分成了以下三个层次:弱有效市场:在该市场中以往价格的所有信息已经完全反映在当前的价格之中,所以人们利用分析历

36、史价格信息的技术分析方法无法获得外收益。半强型有效市场:在该市场中,以往所有公开的信息例如年报、简报、财务报表等都已反映在当前的价格之中,人们无法通过分析这些公开信息来获得格外受益。强有效市场:在该市场中所有信息都已经反映在了股票价格之中,包括公开信息以及内幕信息等。没有人可以利用这些信息获得额外收益。市场对不同信息的反映程度是市场效率中的关键因素,它包括对历史信息、公开信息、内部信息的不同反应。有效市场假说认为,在弱有效市场的条件下,历史信息对未来价格的某种影响,其实已经体现在现在的价格序列中,两者存在着某种联系。对于投资者来说不能简单的根据过去的信息来获得收益,过去的信息对未来的收益影响只

37、是随机的。进入二十世纪八十年代,投资者在寻求一般均衡定价模型进展不大的情况下,开始由定价理论的研究转向了市场信息的调查。大多数经济学家都认为信息与股价之间存在某种必然的联系,并且弗伦奇(French)和罗尔(Roll)的实证研究也证明了这一点,可获得信息量与股价波动幅度之间存在着良好的正相关关系。此外,投资者们为了从巨量数据中将隐藏的重要信息挖掘出来,于一九八九年提出了数据挖掘的概念。我们可以从数据集中识别提取出潜在的具有决策性的信息。其中比较著名的研究理论有混沌理论、灰色模糊理论、神经网络等。1.6股票预测分析的传统方法股票预测的传统方法主要可以分为基本分析法和技术分析法。基本分析,又称基本

38、面分析,是股票投资分析师根据经济学、金融学、财务管理学及投资学等基本原理,对决定证券价值及价格的基本要素(宏观经济指标、经济政策走势、行业发展状况、产品市场状况、公司销售和财务状况)进行分析,评估证券的投资价值,判断证券的合理价位提出对应投资建议的一种分析方法。影响股票价格的因素比较多,主要包括宏观经济因素、行业发展因素以及公司自身因素三大方面。宏观经济因素主要是各项经济指标和经济政策对证券价格的影响;行业发展因素主要是企业所在行业以及相关行业的发展状况;公司自身因素主要包括公司的经营管理能力、竞争能力、盈利能力、发展能力、财务状况、经营业绩。基本面分析包括以下两方面:宏观:研究一个国家的财政

39、政策、货币政策、通过科学的分析方法,找出市场的内在价值,并与目前市场实际价值作比较,从而挑选出最具投资价值的股票。微观:研究上市公司经济行为和相应的经济变量,为买卖股票提供参考依据。技术分析是指以市场行为为研究对象,来判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票及一切金融衍生物交易决策的方法总和。证券的市场行为可以有多种表现形式,其中证券的市场价格、成交价和成交量的变化以及完成这些变化所经历的时间是市场行为最基本的表现形式。第2章时间序列预测法2.1时间序列预测2.1.1时间序列的概念 时间序列是指同一种现象在不同时间上的相继观察值排列而成的一组数字序列。时间序列分析(Timeseriesan

40、alysis)是一种动态数据处理的统计方法。该方法基于随机过程理论和数理统计学方法,研究随机数据序列所遵从的统计规律,以用于解决实际问题。它包括一般统计分析(如自相关分析,谱分析等),统计模型的建立与推断,以及关于时间序列的最优预测、控制与滤波等内容。经典的统计分析都假定数据序列具有独立性,而时间序列分析则侧重研究数据序列的互相依赖关系。后者实际上是对离散指标的随机过程的统计分析,所以又可看作是随机过程统计的一个组成部分。 现实中的时间序列的变化受许多因素的影响,有些起着长期的、决定性的作用,使时间序列的变化呈现出某种趋势和一定的规律性,有些则起着短期的、非决定性的作用,使时间序列的变化呈现出

41、某种不规则性。时间序列的变化大体可分解为以下四种:(1)趋势变化,指现象随时间变化朝着一定方向呈现出持续稳定地上升、下降或平稳的趋势。(2)周期变化(季节变化),指现象受季节性影响,按固定周期呈现出的周期波动变化。 (3)循环变动,指现象按不固定的周期呈现出的波动变化。(4)随机变动,指现象受偶然因素的影响而呈现出的不规则波动。时间序列一般是以上几种变化形式的叠加或组合。时间序列预测方法分为两大类:一类是确定型的时间序列模型方法;另一类是随机型的时间序列分析方法。确定型时间序列预测方法的基本思想是用一个确定的时间函数()yft=来拟合时间序列,不同的变化采取不同的函数形式来描述,不同变化的叠加

42、采用不同的函数叠加来描述。具体可分为趋势预测法、平滑预测法、分解分析法等。随机型时间序列分析法的基本思想是通过分析不同时刻变量的相关关系,揭示其相关结构,利用这种相关结构来对时间序列进行预测。2.1.2时间序列分析特点 (1)时间序列分析预测法是根据市场过去的变化趋势预测未来的发展,它的前提是假定事物的过去会同样延续到未来。市场预测的时间序列分析法,正是根据客观事物发展的这种连续规律性,运用过去的历史数据,通过统计分析,进一步推测市场未来的发展趋势。 需要指出,由于事物的发展不仅有连续性的特点,而且又是复杂多样的。因此,在应用时间序列分析法进行市场预测时应注意市场现象未来发展变化规律和发展水平

43、,不一定与其历史和现在的发展变化规律完全一致。 (2)时间序列分析预测法突出了时间因素在预测中的作用,暂不考虑外界具体因素的影响。时间序列在时间序列分析预测法处于核心位置,没有时间序列,就没有这一方法的存在。 需要指出的是,时间序列预测法因突出时间序列暂不考虑外界因素影响,因而存在着预测误差的缺陷,当遇到外界发生较大变化,往往会有较大偏差,时间序列预测法对于中短期预测的效果要比长期预测的效果好。因为客观事物,尤其是经济现象,在一个较长时间内发生外界因素变化的可能性加大,它们对市场经济现象必定要产生重大影响。如果出现这种情况,进行预测时,只考虑时间因素不考虑外界因素对预测对象的影响,其预测结果就

44、会与实际状况严重不符。2.1.3时间序列预测法的分类 时间序列预测法可用于短期、中期和长期预测。根据对资料分析方法的不同,又可分为:简单序时平均数法、加权序时平均数法、移动平均法、加权移动平均法、趋势预测法、指数平滑法、季节性趋势预测法、市场寿命周期预测法等。上述几种方法虽然简便,能迅速求出预测值,但由于没有考虑整个社会经济发展的新动向和其他因素的影响,所以准确性较差。应根据新的情况,对预测结果作必要的修正。 指数平滑法即根据历史资料的上期实际数和预测值,用指数加权的办法进行预测。此法实质是由内加权移动平均法演变而来的一种方法,优点是只要有上期实际数和上期预测值,就可计算下期的预测值,这样可以节省很多数据和处理数据的时间,减少数据的存储量,方法简便。季节趋势预测法根据经济事物每年重复出现的周期性季节变动指数,预测其季节性变动趋势。推算季节性指数可采用不同的方法,常用的方法有季(月)别平均法和移动平均法。市场寿命周期预测法就是对产品市场寿命周期的分析研究。2.1.4时间序列预测法的步骤第一步收集历史资料,加以整理,编成时间序列,并

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