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摘要:
提出了将粗集理论应用于时间序列的知识发现.知识发现的过程包括时间序列数据预处理、属性约简和规则抽取三部分.其中数据预处理主要用信号处理技术清洗数据,然后将清洗后的时间序列按照某个变量的变化趋势进行分割,分割后每个时间段内的变化趋势不变,从而将时间序列转换成为一系列静态模式(每种模式代表一种行为趋势),从而去掉其时间依赖性.把决定各种模式的相关属性抽取出来组成一个适用于粗集理论的信息表,然后采用粗集理论对信息表进行属性约简和规则抽取,所得到的规则可以用于预测时间序列在未来的行为.最后将该方法用于股票的趋势预测,取得良好效果.
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文献信息
篇名 粗集理论对股票时间序列的知识发现
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 知识发现 时间序列 粗集理论 属性约简 规则抽取
年,卷(期) 2003,(29) 所属期刊栏目 学术探讨
研究方向 页码范围 99-102
页数 4页 分类号 TP18
字数 4770字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1002-8331.2003.29.031
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王正欧 天津大学系统工程研究所 91 2104 28.0 41.0
2 王晓晔 天津大学系统工程研究所 5 56 4.0 5.0
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研究主题发展历程
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时间序列
粗集理论
属性约简
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研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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