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基于ARIMA模型对上证指数月度时间序列的分析和预测
被引量:
4
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作者
崔远远
文忠桥
《枣庄学院学报》
2015年第2期102-106,共5页
股票价格指数的影响因素错综复杂,现阶段影响我国股票价格的主要领域是银行储蓄、债券市场、期货市场、房地产,汇率等,从目前金融学发展的趋势和广大投资者对股票市场众多金融工具迫切的需求来看,通过建立恰当的时间序列模型可以达到对...
股票价格指数的影响因素错综复杂,现阶段影响我国股票价格的主要领域是银行储蓄、债券市场、期货市场、房地产,汇率等,从目前金融学发展的趋势和广大投资者对股票市场众多金融工具迫切的需求来看,通过建立恰当的时间序列模型可以达到对股票价格整体走势进行大致的预测的目的.本文选取了从2011年12月我国加入WTO至2014年7月以来的上证综合指数的月度数据,通过建立ARIMA模型采用一步向前静态预测的方法对我国股市2014年8月的上证综合指数进行了预测,发现我国2014年前两个季度以来整体股市呈现上升的趋势.本文的创新之处在于对样本数据取了对数,从而消除了时间序列中的自相关和异方差,同时使得预测值接近实际值,效果良好,希望对广大股民提供借鉴参考.
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关键词
ARIMA(自回归单整移动平均模型)
上证综合指数
一步向前静态预测
B-J方法论1
下载PDF
职称材料
题名
基于ARIMA模型对上证指数月度时间序列的分析和预测
被引量:
4
1
作者
崔远远
文忠桥
机构
安徽财经大学金融学院
出处
《枣庄学院学报》
2015年第2期102-106,共5页
基金
国家自然科学基金项目(项目编号:11YJA790162)
文摘
股票价格指数的影响因素错综复杂,现阶段影响我国股票价格的主要领域是银行储蓄、债券市场、期货市场、房地产,汇率等,从目前金融学发展的趋势和广大投资者对股票市场众多金融工具迫切的需求来看,通过建立恰当的时间序列模型可以达到对股票价格整体走势进行大致的预测的目的.本文选取了从2011年12月我国加入WTO至2014年7月以来的上证综合指数的月度数据,通过建立ARIMA模型采用一步向前静态预测的方法对我国股市2014年8月的上证综合指数进行了预测,发现我国2014年前两个季度以来整体股市呈现上升的趋势.本文的创新之处在于对样本数据取了对数,从而消除了时间序列中的自相关和异方差,同时使得预测值接近实际值,效果良好,希望对广大股民提供借鉴参考.
关键词
ARIMA(自回归单整移动平均模型)
上证综合指数
一步向前静态预测
B-J方法论1
Keywords
ARIMA(autoregressive
integrated
moving
average
model)
the
shanghai
composite
Index
a
step
forward
static
prediction
B-J
method
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于ARIMA模型对上证指数月度时间序列的分析和预测
崔远远
文忠桥
《枣庄学院学报》
2015
4
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