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stl-decomp-4j:Seasonal-Trend-Loess时间序列分解算法的Java实现-源码

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    发表于 2021-10-16 19:56 |只看该作者 |倒序浏览
    |招呼Ta 关注Ta
    stl-decomp-4j-master.zip (1.85 MB, 下载次数: 2)
    5 P0 h: v9 I( l2 ?; |: Z) W+ T黄土时间序列的季节性分解Seasonal-Trend-Loess(STL)算法将时间序列分解为季节,趋势和残差成分。 该算法使用( 为原始论文)来平滑循环子序列(例如,下例中所示的CO 2数据中的所有January值)。 从信号中去除季节性之后,对余数进行平滑处理(分多个步骤)以找到趋势。 重复此过程,并可能包括利用Loess的加权最小二乘法基础进行的鲁棒性迭代,以消除异常值的影响。 详细信息在进行了描述。stl-decomp-4j是可从获得的原始Ratfor / Fortran的Java端口(为;也包含在examples/StlPerfTest/fortran_benchmark ),已扩展为支持局部二次插值。 stl-decomp-4j期望间隔均匀的数据且没有缺失值,类似于原始的Fortran版本(以及和版本,它们都在后台使用原始的Fortran版本)。查看了解TODO等。
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