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双层DE-ELM预测模型及股指中短期预测 被引量:1
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作者 张卫国 李家铭 《华南理工大学学报(社会科学版)》 2016年第2期18-26,2,共9页
针对极限学习机易陷入过度学习和隐层节点数目难确定的问题,提出基于双层差分进化算法的极限学习机(双层DE-ELM)预测模型,把极限学习机(ELM)的隐层节点数目和节点参数作为差分进化(DE)算法的外层和内层进化个体,利用DE算法通过自然选择... 针对极限学习机易陷入过度学习和隐层节点数目难确定的问题,提出基于双层差分进化算法的极限学习机(双层DE-ELM)预测模型,把极限学习机(ELM)的隐层节点数目和节点参数作为差分进化(DE)算法的外层和内层进化个体,利用DE算法通过自然选择淘汰机制对其进行学习和完善。将该模型应用于上证综合指数和标准普尔500指数的短、中期预测,并与DE-ELM等模型的预测结果进行对比分析。实证结果表明:双层DE-ELM预测模型能够有效地选择隐层节点数目和参数,具有较强的预测能力和较高的稳定性。 展开更多
关键词 双层DE-ELM预测模型 隐层节点 股票指数 时间序列
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杨木节痕控制技术 被引量:2
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作者 朱锦茹 袁位高 +3 位作者 江波 戚连忠 吴发荣 申屠福军 《浙江林学院学报》 CSCD 北大核心 2001年第1期32-34,共3页
节痕是影响杨木质量的最主要因子。有效地控制杨木节痕和减少虫眼是提高杨木质量的关键技术之一。研究表明 :整枝、控制虫眼和科学造林是提高杨木无节化程度的重要措施。可根据加工工艺要求 ,采用等高整枝或等径整枝。加强对天牛的预防... 节痕是影响杨木质量的最主要因子。有效地控制杨木节痕和减少虫眼是提高杨木质量的关键技术之一。研究表明 :整枝、控制虫眼和科学造林是提高杨木无节化程度的重要措施。可根据加工工艺要求 ,采用等高整枝或等径整枝。加强对天牛的预防是减少杨木木材虫眼的重要手段。若发现天牛危害 ,采用甲胺磷原液注射或用 40 %氧化乐果药棉堵塞。引进抗虫能力强的杨树优良无性系 ,采用多无性系造林、萌蘖造林和 2根 1干苗造林 ,可以大大提高杨木自然无节的比例。图 1表 2参 展开更多
关键词 杨木质量 节痕 虫孔 整枝 虫眼控制 造林方式
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大麦多节矮秆性状的研究——Ⅱ.多节矮秆性状的染色体定位
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作者 徐大勇 黄志仁 +2 位作者 黄友圣 许如根 周美学 《作物学报》 CAS CSCD 北大核心 1999年第2期150-156,共7页
采用14个大麦染色体标记性状材料,对大麦突变体76-2104进行了多节矮秆性状在染色体上的定位研究.研究结果表明:(1)多节矮秆性状分别由一对隐性基因控制.(2)控制多节矮秆两对性状的基因位于第四染色体上.长节间矮生(sid)与多节的交换值为... 采用14个大麦染色体标记性状材料,对大麦突变体76-2104进行了多节矮秆性状在染色体上的定位研究.研究结果表明:(1)多节矮秆性状分别由一对隐性基因控制.(2)控制多节矮秆两对性状的基因位于第四染色体上.长节间矮生(sid)与多节的交换值为12.41±2.05%.三叉芒K与多节、矮秆两对性状之间的交换值分别为47.80±4.07%和42.26±3.85%.(3)在F_2代和追踪的F_3代中,出现了正常矮秆和多节高秆两种不同于父母本的重组类型,再次确证多节和矮秆两对性状并非一因多效,而呈紧密连锁.据估算,多节与矮秆两对性状之间的交换值在不同组合表现为4.46~12.51之间.所分离出的正常节矮秆重组体在大麦育种中可作为矮源加以利用. 展开更多
关键词 大麦 多节 矮秆 染色体定位
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流媒体镜像节点库选择机制的研究与实现
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作者 申鸿烨 周东辉 +3 位作者 王海深 郭晓淳 李维田 富钰 《辽宁高职学报》 2009年第2期78-81,共4页
提出了采用了镜像流媒体节点库的方法解决流媒体课件占用较大的网络带宽,防止网络拥塞问题的解决方案,并在开发"辽宁省保险中介从业人员继续教育培训网"(http://www.sytvujjy.cn/bx)/过程中得以实现。同时开发了基于网络带宽... 提出了采用了镜像流媒体节点库的方法解决流媒体课件占用较大的网络带宽,防止网络拥塞问题的解决方案,并在开发"辽宁省保险中介从业人员继续教育培训网"(http://www.sytvujjy.cn/bx)/过程中得以实现。同时开发了基于网络带宽测试的客户端选择机制、基于网络流量/服务器CPU占用率的服务器端选择机制、基于IP的服务器端选择机制三种镜像流媒体节点库技术手段,取得了良好的使用效果,也为远程教育节点库的扩展应用提供了一些经验和借鉴。 展开更多
关键词 流媒体 节点库 镜像选择
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LM-BP算法在金融股指预测中的参数设定 被引量:6
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作者 鲍新中 刘澄 孙彬 《系统管理学报》 北大核心 2009年第6期667-671,共5页
针对股价系统内部结构的复杂性、外部因素的多变性,分析了基于BP网络进行股市预测的原理,利用三层前馈神经网络对股市建立预测模型,探讨了网络的拓扑结构、隐节点个数确定的原则、样本数据的选取和预处理、初始参数的确定等问题。为了... 针对股价系统内部结构的复杂性、外部因素的多变性,分析了基于BP网络进行股市预测的原理,利用三层前馈神经网络对股市建立预测模型,探讨了网络的拓扑结构、隐节点个数确定的原则、样本数据的选取和预处理、初始参数的确定等问题。为了避免网络陷入局部最小点和提高网络的收敛速度,算法采用改进后的LM-BP,并与其他BP算法进行比较。以最具代表性的上证指数为例,仿真实验表明了经过对筛选后的样本学习,并对所建的预测模型进行训练后,该LM-BP算法能够对有短期上证指数走势进行有效稳定预测。 展开更多
关键词 股票指数预测 BP神经网络 隐层节点数确定 样本选取策略
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主动网络技术分析及其在网上交易的应用研究 被引量:1
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作者 何贤卫 唐学文 《计算机技术与发展》 2009年第3期249-252,共4页
随着网络技术的发展,网上交易已成为交易的一个重要方式,但在业务性能上仍有很大的缺陷。主动网络技术的发展为解决这一问题提供了方案。文中首先对主动网络技术进行了分析;其次,研究了将主动网络技术应用到网上交易的优势。通过对网上... 随着网络技术的发展,网上交易已成为交易的一个重要方式,但在业务性能上仍有很大的缺陷。主动网络技术的发展为解决这一问题提供了方案。文中首先对主动网络技术进行了分析;其次,研究了将主动网络技术应用到网上交易的优势。通过对网上交易的案例:网上股票报价业务模型进行分析,从定量的分析结果得出,主动网络技术在网上交易方面比传统的基于TCP/IP协议的网络有巨大优势,能有效地改善传统网络环境下网上交易的业务性能。 展开更多
关键词 主动网络 主动节点 缓存 股票报价模型
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基于影响力计算模型的股票网络社团划分方法 被引量:6
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作者 王浩 李国欢 +1 位作者 姚宏亮 李俊照 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2014年第10期2137-2147,共11页
利用复杂系统的能量特性,引入影响力概念,研究动态复杂网络的社团划分方法,以有效地发现股票网络的社团结构.利用股票收盘价,通过引入影响力和结点中心性定义,构建以影响力为权值的股票网络,并提出一种基于影响力计算模型的股票网络中... 利用复杂系统的能量特性,引入影响力概念,研究动态复杂网络的社团划分方法,以有效地发现股票网络的社团结构.利用股票收盘价,通过引入影响力和结点中心性定义,构建以影响力为权值的股票网络,并提出一种基于影响力计算模型的股票网络中心结点层次聚类算法(based on the center node hierarchical clustering algorithm about the influence calculation model of stock network,BCNHC).BCNHC算法首先引入结点活跃性和影响力的定义,并给出网络中结点的影响力计算模型;然后,基于所引入的结点中心性的度量准则,选取结点中心性大的结点为中心结点,并利用结点间的亲密性和影响力模型确定相邻结点之间影响力关联度;进而,通过优先选择度值最小的结点向中心结点聚集,以降低因相邻结点所属社团不确定而导致的错误聚类;在此基础上,利用社团平均影响力关联度对相邻社团进行聚类,保证社团内所有结点的影响力关联度最大化,直至整个网络模块度最大.最后,在构建的股票网络上的实验比较和分析,验证BCNHC算法的可行性. 展开更多
关键词 偏相关性 活跃性 股票网络模型 影响力计算模型 影响力关联度 影响力计算模型的股票网络中心结点层次聚类算法
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改进的多层图注意力网络在股价预测中的应用
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作者 姜明华 陈赟 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2022年第3期308-314,共7页
利用关系数据进行股价预测的方法最近已经被提出,但目前还没有找到一种有效的方法可以有选择地聚合不同类型的关系数据去预测股价。提出一种改进的多层节点图注意力网络(FHAN)模型,该方法融合Fraudar算法,提供了一种对多个对象关系之间... 利用关系数据进行股价预测的方法最近已经被提出,但目前还没有找到一种有效的方法可以有选择地聚合不同类型的关系数据去预测股价。提出一种改进的多层节点图注意力网络(FHAN)模型,该方法融合Fraudar算法,提供了一种对多个对象关系之间看问题的视角。模型把公司看做节点,把交互看成边,选择性地聚合不同关系类型的信息,并将这些信息添加到每个公司的节点表示中,添加了信息的节点表示被输入到特定任务层自动选择信息,实验结果表明,该方法比目前流行的神经网络算法在股价预测的效果上更准确,实验选取不同神经网络算法做对比,在最优参数条件下,采用该方法比现有方法准确率平均提高约4%,最高提高约24%。 展开更多
关键词 股价预测 多层节点图注意力网络 关系数据
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