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基于分解-聚类-集成学习的汇率预测方法
被引量:
11
1
作者
孙少龙
魏云捷
汪寿阳
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第3期664-677,共14页
本文集成了经验模态分解(EEMD)、最小二乘支持向量回归(LSSVR)和K均值聚类方法,提出了一个新的外汇汇率预测方法,称为基于EEMD-LSSVR-K的分解-聚类-集成学习的外汇汇率预测方法.该方法利用聚类策略将分解-集成学习中固定权值集成学习扩...
本文集成了经验模态分解(EEMD)、最小二乘支持向量回归(LSSVR)和K均值聚类方法,提出了一个新的外汇汇率预测方法,称为基于EEMD-LSSVR-K的分解-聚类-集成学习的外汇汇率预测方法.该方法利用聚类策略将分解-集成学习中固定权值集成学习扩展到基于局部数据特征加权的非线性集成加权学习,从而克服了分解-集成方法中集成学习阶段的不足.本文将该方法用于四种主要外汇汇率的预测,实证结果表明:在提前1天、提前3天和提前6天的预测中,本文所提出的EEMD-LSSVR-K方法的水平预测性能和方向预测性能显著地优于基准模型;同时也证实了聚类策略能够有效提高分解-集成模型的预测效果.
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关键词
汇率预测
集成
经验模态
分解
最小二乘支持向量回归
K均值聚类
分解-集成学习
原文传递
题名
基于分解-聚类-集成学习的汇率预测方法
被引量:
11
1
作者
孙少龙
魏云捷
汪寿阳
机构
西安交通大学管理学院
中国科学院数学与系统科学研究院
中国科学院大学经济与管理学院
中国科学院预测科学研究中心
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第3期664-677,共14页
基金
国家自然科学基金青年科学基金(71801213)
国家自然科学基金委员会基础科学中心项目(71988101)
中国科学院预测科学研究中心和国家数学与交叉科学研究中心资助。
文摘
本文集成了经验模态分解(EEMD)、最小二乘支持向量回归(LSSVR)和K均值聚类方法,提出了一个新的外汇汇率预测方法,称为基于EEMD-LSSVR-K的分解-聚类-集成学习的外汇汇率预测方法.该方法利用聚类策略将分解-集成学习中固定权值集成学习扩展到基于局部数据特征加权的非线性集成加权学习,从而克服了分解-集成方法中集成学习阶段的不足.本文将该方法用于四种主要外汇汇率的预测,实证结果表明:在提前1天、提前3天和提前6天的预测中,本文所提出的EEMD-LSSVR-K方法的水平预测性能和方向预测性能显著地优于基准模型;同时也证实了聚类策略能够有效提高分解-集成模型的预测效果.
关键词
汇率预测
集成
经验模态
分解
最小二乘支持向量回归
K均值聚类
分解-集成学习
Keywords
exchange rates forecasting
ensemble empirical mode decomposition
least square support vector regression
K
-
means clustering
decomposition
-
ensemble learning
分类号
F832 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于分解-聚类-集成学习的汇率预测方法
孙少龙
魏云捷
汪寿阳
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2022
11
原文传递
已选择
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参考文献
引证文献
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