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基于非稳态Transformer模型的股票价格预测方法 

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申请/专利权人:华侨大学

摘要:本发明提供基于非稳态Transformer模型的股票价格预测方法,属于股票价格预测领域,包括:步骤S1、对交易数据进行滚动窗口划分,滚动一次得到一个输入样本,以得到样本集;步骤S2、对每一个输入样本进行时间维度的规范化,使各输入样本均服从相同的均值与方差;步骤S3、构建NS‑Transformers模型,该模型包括依次连接的多层感知机和注意力模块,输入样本、均值与方差输入多层感知机后得到去平稳化因子,注意力模块利用输入样本以及去平稳化因子得到预测输出;步骤S4、对步骤S3的预测输出进行反规范化,以恢复规范化时丢失的分布信息,进而得到最终的预测结果。本发明既能够提高股价序列的可预测性,又能够提高股价序列的预测精度。

主权项:1.基于非稳态Transformer模型的股票价格预测方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤S1、对交易数据进行滚动窗口划分,滚动一次得到一个输入样本,以得到样本集,其中各输入样本均包含多个指标;步骤S2、对每一个输入样本进行时间维度的规范化,使各输入样本均服从相同的均值与方差;步骤S3、构建NS-Transformers模型,该模型包括依次连接的多层感知机和改进注意力模块,输入样本、均值与方差输入多层感知机后得到去平稳化因子,改进注意力模块利用输入样本以及去平稳化因子得到预测输出;步骤S4、对步骤S3的预测输出进行反规范化,以恢复规范化时丢失的分布信息,进而得到最终的预测结果,其中,反规范化过程中的参数与规范化过程中的参数相同。

全文数据:

权利要求:

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