基于改進蟻群算法的投資組合優(yōu)化研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、證券投資組合主要是解決投資者在資金總量一定的情況下,通過構(gòu)建一組投資組合來分散風(fēng)險、獲取收益,以及如何分配資金的問題,使所構(gòu)建的投資組合達到收益一定時風(fēng)險最小,或者風(fēng)險一定時收益最大的目的。出于投資者理財?shù)男枨螅藗兺断蜃C券市場的資金越來越多,但證券投資是一項高風(fēng)險的活動。構(gòu)建投資組合而非將“雞蛋放入一個籃子中”是一種有效的分散風(fēng)險獲取較高收益的方法。蟻群算法是模擬生物界螞蟻覓食行為的智能優(yōu)化算法,人工蟻群算法已經(jīng)成功解決生活中的二次分

2、配問題、旅行商問題等一系列難題,并取得了較好的優(yōu)化效果。蟻群算法對要解決問題的限制條件少,因而其應(yīng)用范圍十分廣泛。近幾年已有學(xué)者將智能優(yōu)化算法用于解決投資組合問題,但蟻群算法在這方面的應(yīng)用和研究相對較少。因此,本文將改進的蟻群算法應(yīng)用于解決投資組合問題的研究,既有一定的理論意義也有一定的現(xiàn)實意義。
  本文在Markowitz的經(jīng)典投資組合模型的基礎(chǔ)上對該模型進行改進,并將股票交易的最小交易單位、交易過程中的交易成本和最大交易量等

3、約束條件加入模型之中,使模型與現(xiàn)實結(jié)合的更為緊密。投資組合是一個求多目標函數(shù)極值的問題,為方便與蟻群算法結(jié)合,本文借鑒Markowitz的經(jīng)典投資組合模型求解的過程,采用組合收益減去組合方差的方式將多目標問題轉(zhuǎn)化為求單目標函數(shù)最大值的問題。對于蟻群算法,從基本蟻群算法入手,將蟻群算法中影響優(yōu)化效果的信息素和啟發(fā)函數(shù)等因素進行改進,與影響股票價格的收益率、方差和成交量等指標相結(jié)合,使蟻群算法對投資組合模型的優(yōu)化更加高效。目前,互聯(lián)網(wǎng)金融的

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