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结合集合经验模态分解的LSTM神经网络在大宗商品价格预测应用研究
被引量:
2
1
作者
蔡兆晖
曾凯
陈秋强
《冶金经济与管理》
2023年第4期52-56,共5页
大宗商品价格波动作为一种复杂的时间序列数据,其变动趋势中包含着中长期基本面信息和短期波动因素的共同影响,因此使用传统的统计预测方法对大宗商品价格进行预测往往存在较大困难。引入模式识别理论中的长短期记忆网络(LSTM),借助其...
大宗商品价格波动作为一种复杂的时间序列数据,其变动趋势中包含着中长期基本面信息和短期波动因素的共同影响,因此使用传统的统计预测方法对大宗商品价格进行预测往往存在较大困难。引入模式识别理论中的长短期记忆网络(LSTM),借助其对时间长度的不敏感性和默认的长期记忆性特征,并结合集合经验模态分解(EEMD)方法,对大宗商品时序数列进行自适应最优项数分解,以确定最优预测时间窗长度,以及高频、低频和趋势序列预测结果;在此基础上,对大宗商品价格进行预测,从而得出科学的预测结论为实际应用提供参考。
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关键词
大宗商品价格预测
EEMD
LSTM
神经网络
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职称材料
题名
结合集合经验模态分解的LSTM神经网络在大宗商品价格预测应用研究
被引量:
2
1
作者
蔡兆晖
曾凯
陈秋强
机构
厦门大学嘉庚学院
出处
《冶金经济与管理》
2023年第4期52-56,共5页
基金
福建省中青年教师教育科研项目(JAT191074)。
文摘
大宗商品价格波动作为一种复杂的时间序列数据,其变动趋势中包含着中长期基本面信息和短期波动因素的共同影响,因此使用传统的统计预测方法对大宗商品价格进行预测往往存在较大困难。引入模式识别理论中的长短期记忆网络(LSTM),借助其对时间长度的不敏感性和默认的长期记忆性特征,并结合集合经验模态分解(EEMD)方法,对大宗商品时序数列进行自适应最优项数分解,以确定最优预测时间窗长度,以及高频、低频和趋势序列预测结果;在此基础上,对大宗商品价格进行预测,从而得出科学的预测结论为实际应用提供参考。
关键词
大宗商品价格预测
EEMD
LSTM
神经网络
分类号
F224.3 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
结合集合经验模态分解的LSTM神经网络在大宗商品价格预测应用研究
蔡兆晖
曾凯
陈秋强
《冶金经济与管理》
2023
2
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