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時間序列分析教材(ppt 81頁)(文件)

2025-03-16 12:53 上一頁面

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【正文】 輸出圖形 3 一個異方差序列的自相關函數(shù)和偏自相關函數(shù)圖 53 輸出圖形 4 一個周期性序列的自相關函數(shù)和偏自相關函數(shù)圖 54 輸出圖形 5 一個非周期的波動性序列的自相關函數(shù)和偏自相關函數(shù)圖 55 時間序列分析(總出口額) .sav 2. 繪制互相關圖的操作舉例 56 互相關圖 輸出圖形 輸出數(shù)據(jù) 57 時間序列的預處理 ? 預處理的目的和主要方法 ? 預處理的基本操作 ? 預處理的應用舉例 58 預處理的目的和主要方法 ? 通過數(shù)據(jù)的觀察和檢驗階段實現(xiàn)對序列變化特征的把握后 , 就可根據(jù)數(shù)據(jù)的特點和分析的需要對數(shù)據(jù)進行必要的變換處理 。 均值平穩(wěn)化一般采用差分 (Difference)處理 , 方差平穩(wěn)化一般用 BoxCox變換處理 。對于既有趨勢性又有季節(jié)性的序列 , 可同時進行差分和季節(jié)差分處理 。 ?移動中位數(shù) (Runing medians) 它以當前時間點為中心 , 根據(jù)指定的時間跨度 k計算中位數(shù) 。 2) 把需處理的變量選擇到 新變量框 中,在名稱和方法框中,在 名稱 后輸入處理新生成的變量名,在 方法 中選擇處理缺失值的替代方法,并單擊 更改 按鈕。 2) 把需處理的變量選擇到 新變量框 中 , 在名稱和函數(shù)框中 , 在 名稱 后輸入處理新生成的變量名 , 在 函數(shù) 中選擇轉換處理方法 , 在 順序后輸入相應的階數(shù) , 并單擊 更改 按鈕 。 ?提前 :與數(shù)據(jù)滯后正好相反 , 即指定的階數(shù) k, 從當前值向后數(shù)以第 k個數(shù)值來代替當前值。 72 ? 兩種方法都是基于回歸分析原理的 。 人們根據(jù)事物的發(fā)展規(guī)律歸納出了可概括各種發(fā)展規(guī)律的數(shù)學曲線形式 , 多項式是其中應用最為廣泛的一種 , 其一般模型為 趨勢外推法主要用于較長期的預測分析 ,由于模型的選擇存在較強的主觀性,模型選擇上的差異會導致對同批數(shù)據(jù)的不同分析結論。 11:25:1211:25:1211:253/22/2023 11:25:12 AM ? 1以我獨沈久,愧君相見頻。 2023年 3月 22日星期三 上午 11時 25分 12秒 11:25: ? 1比不了得就不比,得不到的就不要。 上午 11時 25分 12秒 上午 11時 25分 11:25: ? 沒有失敗,只有暫時停止成功!。 11:25:1211:25:1211:25Wednesday, March 22, 2023 ? 1不知香積寺,數(shù)里入云峰。 2023年 3月 上午 11時 25分 :25March 22, 2023 ? 1少年十五二十時,步行奪得胡馬騎。 11:25:1211:25:1211:253/22/2023 11:25:12 AM ? 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 :25:1211:25:12March 22, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 上午 11時 25分 12秒 上午 11時 25分 11:25: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 2023年 3月 上午 11時 25分 :25March 22, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義,不要越軌。 11:25:1211:25:1211:25Wednesday, March 22, 2023 ? 1知人者智,自知者明。 上午 11時 25分 12秒 上午 11時 25分 11:25: ? 楊柳散和風,青山澹吾慮。 2023年 3月 22日星期三 上午 11時 25分 12秒 11:25: ? 1楚塞三湘接,荊門九派通。 11:25:1211:25:1211:253/22/2023 11:25:12 AM ? 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 2023年 3月 上午 11時 25分 :25March 22, 2023 ? 1行動出成果,工作出財富。 11:25:1211:25:1211:25Wednesday, March 22, 2023 ? 1乍見翻疑夢,相悲各問年。 時間序列分析(煤炭及成品油出口) .sav 75 先繪制煤炭出口量的序列圖 時間序列分析(煤炭及成品油出口) .sav 1. 趨勢外推模型 圖 27 76 趨勢外推模型 操作 77 趨勢外推模型輸出結果 圖 28 表 4 78 時間序列分析(煤炭及成品油出口) .sav 2. 簡單回歸模型 ? 圖形 ?舊對話框 ? 散點 /點狀 ?簡單分布 先繪制兩者間的散點圖 圖 29 79 簡單回歸模型 操作 80 簡單回歸模型輸出結果 圖 30 表 5 兩者表現(xiàn)為一種正比例對應關系1: 81 Thank you 82 ? 靜夜四無鄰,荒居舊業(yè)貧。 ? 簡單回歸分析法中 , 解釋變量與被解釋變量都是有實際意義的時間序列 。 68 時間序列分析(模擬序列數(shù)據(jù)) .sav 用平滑法進行數(shù)據(jù)轉換的操作 69 變量集新增一列 輸出結果 70 簡單回歸法和趨勢外推法 (自學 ,看書) ? 概述 ? 應用舉例 71 ? 簡單回歸方法 認為時間序列 yt的變化大體上可由其他與其對應的時間序列 xt來決定 ,并以此出發(fā)找出序列與其他序列間的大體上的數(shù)量關系 。 ?滯后 :即對指定的階數(shù) k, 用從當前值向前數(shù)到第 k個數(shù)值來代替當前值 。 64
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