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基于SAE的上证指数的分析研究

作者:丁一楠人工神经网络深度学习自编码器

摘要:自20世纪80年代初以来,人工神经网络技术在全球范围迅速发展,它的出现能够使处理类似图像识别、语音识别、自然语言等诸多问题更加快速、有效,就此广泛引起了国内外很多学者的关注,2006年Hinton等人基于人工神经网络的概念提出了深度学习,深度学习是具有隐藏层数更多的深度神经网络,它可以学习到机器学习等算法不能学习到的更加深层次的数据特征,能够更加抽象并且准确地表达数据。近年来,利用深度学习的方法处理金融数据,预测金融的发展趋势,并以此结果做出分析掀起了一股数据分析的浪潮。根据数据集的特点,选取模型进行分析研究并改进是研究的关键问题,文章利用自编码器模型对数据进行模拟分析,并提出改进的方法。

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信息通信

《信息通信》(CN:42-1739/TN)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《信息通信》1996年获邮电部科技期刊一等奖;1998年获全国优秀科技期刊三等奖;多次被评为湖北省优秀科技期刊。

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