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      Python數(shù)模筆記-StatsModels 統(tǒng)計回歸(1)簡介

       LibraryPKU 2022-04-01

      1、關(guān)于 StatsModels

      statsmodels(http://www.)是一個Python庫,用于擬合多種統(tǒng)計模型,執(zhí)行統(tǒng)計測試以及數(shù)據(jù)探索和可視化。



      2、文檔

      最新版本的文檔位于:
      https://www./stable/


      歡迎關(guān)注 Youcans 原創(chuàng)系列,每周更新數(shù)模筆記

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      Python數(shù)模筆記-StatsModels統(tǒng)計回歸
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      Python數(shù)模筆記-模擬退火算法




      3、主要功能

      1. 線性回歸模型:

        • 普通最小二乘法

        • 廣義最小二乘法

        • 加權(quán)最小二乘法

        • 具有自回歸誤差的最小二乘法

        • 分位數(shù)回歸

        • 遞歸最小二乘法

      2. 具有混合效應(yīng)和方差分量的混合線性模型

      3. glm:支持所有一個參數(shù)的廣義線性模型 指數(shù)族分布

      4. 二項和poisson的貝葉斯混合glm

      5. gee:單向聚類或縱向數(shù)據(jù)的廣義估計方程

      6. 離散模型:

        • logit和probit

        • 多項式logit(mnlogit)

        • 泊松與廣義泊松回歸

        • 負(fù)二項回歸

        • 零膨脹計數(shù)模型

      7. rlm:支持多個m估計的魯棒線性模型。

      8. 時間序列分析:時間序列分析模型

        • 完整的狀態(tài)空間建??蚣?/p>

        • 季節(jié)性arima和arimax模型

        • Varma和Varmax型號

        • 動態(tài)因素模型

        • 未觀察到的組件模型

        • 馬爾可夫切換模型(MSAR),也稱為隱馬爾可夫模型(HMM)

        • 單變量時間序列分析:ar,arima

        • 向量自回歸模型、var和結(jié)構(gòu)var

        • 矢量誤差修正模型,vecm

        • 指數(shù)平滑,霍爾特溫特斯

        • 時間序列的假設(shè)檢驗:單位根、協(xié)整等

        • 時間序列分析的描述性統(tǒng)計和過程模型

      9. 生存分析:

        • 比例危險回歸(cox模型)

        • 幸存者函數(shù)估計(kaplan-meier)

        • 累積關(guān)聯(lián)函數(shù)估計

      10. 多變量:

        • 缺失數(shù)據(jù)的主成分分析

        • 旋轉(zhuǎn)因子分析

        • 曼諾瓦

        • 典型相關(guān)

      11. 非參數(shù)統(tǒng)計:單變量和多變量核密度估計

      12. 數(shù)據(jù)集:用于示例和測試的數(shù)據(jù)集

      13. 統(tǒng)計學(xué):廣泛的統(tǒng)計測試

        • 診斷和規(guī)格測試

        • 擬合優(yōu)度和正態(tài)性檢驗

        • 多重測試功能

        • 各種附加統(tǒng)計測試

      14. 小鼠插補(bǔ),順序統(tǒng)計回歸和高斯插補(bǔ)

      15. 中介分析

      16. 圖形包括用于可視化分析數(shù)據(jù)和模型結(jié)果的繪圖功能

      17. 輸入/輸出

        • 用于讀取stata.dta文件的工具,但pandas有一個更新的版本

        • 表輸出為ascii、latex和html

      18. 沙箱:statsmodels包含一個沙箱文件夾,其中包含 未被視為“生產(chǎn)準(zhǔn)備就緒”的開發(fā)和測試。

        • 廣義矩量法(gmm)估計量

        • 核回歸

        • scipy.stats.distributions的各種擴(kuò)展

        • 面板數(shù)據(jù)模型

        • 信息論測度



      4、獲取和安裝

      pip3 install --upgrade statsmodel -i https://pypi./simple


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