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基于情绪词典和BERT-BiLSTM的股指预测研究 被引量:2
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作者 张少军 苏长利 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第4期358-367,共10页
股票市场的不确定性和复杂性使得股票预测成为一项具有挑战性的任务。鉴于金融文本在股票预测中的潜在价值,采用词典法和BERT双向长短期记忆模型(bidirectional encoder representations from transformers-bidirectional long short-te... 股票市场的不确定性和复杂性使得股票预测成为一项具有挑战性的任务。鉴于金融文本在股票预测中的潜在价值,采用词典法和BERT双向长短期记忆模型(bidirectional encoder representations from transformers-bidirectional long short-term memory,BERT-BiLSTM)对在线财经新闻提取情感特征,构建了融合情感特征和股票交易特征的股指预测模型。实验对比了融合情感特征前后模型的预测能力,并探讨了不同模型、不同时间周期下预测能力的差异。实验结果表明,融合词典法和深度学习技术提取的情感特征均能提升各模型股指预测的准确率。LSTM模型相较其他实验模型在融合情感特征前后的股指预测上均表现较好。进一步的时间跨度分析表明,股指预测模型在较短的时间跨度上对股票指数涨跌的预测能力更强。为验证股指预测模型的实际价值,对沪深300指数的牛熊市和震荡市进行回测分析,结合LSTM模型和深度Q网络(deep Q-network,DQN)原理,对比了传统均线策略以及结合DQN强化学习算法后股指回测差异。回测结果表明,相比于单一的传统交易策略,结合传统交易策略和深度学习方法的股票指数预测模型在牛熊市及震荡市中均保证了正的夏普比例和累积收益率,并有效控制了最大回撤,显示出更强的市场适应性和盈利能力。 展开更多
关键词 财经新闻情感特征 股指预测 BiLSTM模型 DQN强化学习
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新闻规律要遵守——兼谈党报评论 被引量:4
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作者 王武录 《现代传播(中国传媒大学学报)》 CSSCI 北大核心 2007年第4期30-32,共3页
内容的客观性是新闻最重要的特性,新闻的及时性和公开性都是由此派生的。本文从新闻特性延伸至新闻评论规律的感悟,认为新闻评论来自社会舆论,又作用于社会舆论;同时新闻评论要寓教育读者于服务读者之中,并从实践角度提出了改进党报新... 内容的客观性是新闻最重要的特性,新闻的及时性和公开性都是由此派生的。本文从新闻特性延伸至新闻评论规律的感悟,认为新闻评论来自社会舆论,又作用于社会舆论;同时新闻评论要寓教育读者于服务读者之中,并从实践角度提出了改进党报新闻评论的若干方法。 展开更多
关键词 新闻特征 新闻评论 党报评论 新闻规律
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中西方媒体报道各国疫情的对比及情感分析方法研究 被引量:6
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作者 陈雪松 毛佳昕 +3 位作者 马为之 刘奕群 张敏 马少平 《计算机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第5期993-1002,共10页
媒体在信息化社会中扮演了重要角色,应秉承公平、公正、客观的原则.在2020年,媒体的报道引导着大众对新冠疫情的认知和对不同国家防控能力的认识.本文借助搜索引擎收集了26万余条中西方媒体对十个国家疫情情况的报道,分析结果显示,西方... 媒体在信息化社会中扮演了重要角色,应秉承公平、公正、客观的原则.在2020年,媒体的报道引导着大众对新冠疫情的认知和对不同国家防控能力的认识.本文借助搜索引擎收集了26万余条中西方媒体对十个国家疫情情况的报道,分析结果显示,西方媒体在报道中国疫情时,消极文章比例明显偏高;报道美国疫情情况时,新闻特征与其他国家有明显差别.与此同时,较西方媒体,中方媒体在报道不同国家情况时,与实际疫情有更高的一致性,态度更客观. 展开更多
关键词 COVID-19 情感分析 信息传播 媒体报道 新闻特征
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