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基于社交情感数据挖掘的股票市场预测研究

         

摘要

在互信息与左右熵识别新词的基础上,针对股票市场建立了金融情感词典,提出结合粒子群阈值优化改进的贝叶斯算法,并对每条评论的情感倾向进行自动识别,从而完成对股票市场的分析.实验与多种预测方法进行比较,基于情感词典的改进贝叶斯算法识别准确率为90.6%,表明该方法能够获得较为理想的预测结果.

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