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一种有效的量化交易数据相似性搜索方法
被引量:
26
1
作者
杨风召
朱扬勇
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2004年第2期361-368,共8页
量化交易数据与一般交易数据的不同之处在于它在各个维上的值是数值型而不是二值型的 研究这种数据的有效的相似性搜索方法是一个重要而具有挑战性的课题 提出了一个新的相似性度量函数Hsim() ,这个度量函数可以较好地克服Lp 等传统的...
量化交易数据与一般交易数据的不同之处在于它在各个维上的值是数值型而不是二值型的 研究这种数据的有效的相似性搜索方法是一个重要而具有挑战性的课题 提出了一个新的相似性度量函数Hsim() ,这个度量函数可以较好地克服Lp 等传统的距离函数在高维空间中的缺点 ,并能将二值型和数值型数据距离的计算整合到一个统一的框架中去 结合量化交易数据的特点 ,构造了定义在该函数上的相似性索引结构 ,并对建立在该索引结构上的相似性查询方法进行了阐述 实验表明 ,这种搜索方法对量化交易数据的相似性搜索有较高的修剪率 。
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关键词
相似性搜索
高维
数据
距离函数
量化
交易
数据
索引结构
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职称材料
题名
一种有效的量化交易数据相似性搜索方法
被引量:
26
1
作者
杨风召
朱扬勇
机构
南京财经大学电子商务实验室
复旦大学计算机与信息技术系
出处
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2004年第2期361-368,共8页
基金
国家"八六三"高技术研究发展计划基金项目 ( 2 0 0 1AA113 181)
上海市科学技术发展基金项目 (0151150 10)
信息产业部科研试制计划基金项目 ( 0 1XK3 10 0 12 )
文摘
量化交易数据与一般交易数据的不同之处在于它在各个维上的值是数值型而不是二值型的 研究这种数据的有效的相似性搜索方法是一个重要而具有挑战性的课题 提出了一个新的相似性度量函数Hsim() ,这个度量函数可以较好地克服Lp 等传统的距离函数在高维空间中的缺点 ,并能将二值型和数值型数据距离的计算整合到一个统一的框架中去 结合量化交易数据的特点 ,构造了定义在该函数上的相似性索引结构 ,并对建立在该索引结构上的相似性查询方法进行了阐述 实验表明 ,这种搜索方法对量化交易数据的相似性搜索有较高的修剪率 。
关键词
相似性搜索
高维
数据
距离函数
量化
交易
数据
索引结构
Keywords
similarity search
high dimensional data
distance function
quantitative transaction data
index structure
分类号
TP311 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种有效的量化交易数据相似性搜索方法
杨风召
朱扬勇
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2004
26
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