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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Kim, Hyun-Soo (Department of MIS Dong-A University)
저널정보
한국정보시스템학회 정보시스템연구 정보시스템연구 제3권
발행연도
1994.1
수록면
147 - 169 (23page)

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This paper present s a pattern generation scheme from financial charts. The patterns constitute knowledge which consists of patterns as the conditional part and the impact of the pattern as the conclusion part. The patterns in charts are represented in a syntactic approach. If the pattern elements and the impact of patterns are defined, the patterns are synthesized from simple to the more highly credible by evaluating each intermediate pattern from the instances. The overall process is divided into primitive discovery by Genetic Algorithms and pattern synthesis from the discovered primitives by the Syntactic Pattern-based Inductive Learning (SYNPLE) algorithm which we have developed. We have applied the scheme to a chart : the trend lines of stock price in daily base. The scheme can generate very credible patterns from training data sets.

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