Python编程:时间序列分析入门与实战应用 pdf电子书[68MB]

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内容简介 时间 序列分析是一种针对时序 数据 处理的 方法 ,涉及 统计 学、 数据挖掘 、数据建模、机器 学习 等多种 技术 。本书系统地介绍时间序列分析的关键方法,主要包括三方面内容;首先简单介绍 经典统计学 部分,如自回归与移动平均模型;其次详细介绍常规方法,如线性回归与Prophet模型;最后系统论证 深度学习 部分,如RNN与TCN模型。此外,实战应用中将注意力机制应用到时间序列分析,通过Transformer模型对序列进行建模。本书理论结合实战,具有很强的实践性,不仅适合 企业 一线从事技术和应用 开发 的人员学习,还可作为高等院校 计算机金融人工智能 专业师生使用Python 语言 学习时间序列分析的参考书。

作者简介:
王恺 上海 大学 通信与信息 工程 学院硕士。曾任职于中兴通讯,千寻位置,主要从事时间序列、 机器学习 、统计学习方面的 研究 。上学期间,与各大 教育 机构合作,任职 考研 高等 数学 与模拟电子电路的辅导老师。曾经在西门子CT部门实习。

目录:
第1章 初识时间序列 1
1.1 时间序列的概念 2
1.2 时间序列的特点 2
1.3 统计学基础 3
1.4 时间序列的分解 17
第2章 线时间序列分析 22
2.1 平稳性 23
2.2 自相关性 25
2.3 白噪声与游走 30
2.4 自回归移动均模型 38
第3章 时间序列分析常用模型 52
3.1 线性回归模型 53
3.2 Prophet模型 63
3.3 NeuralProphet模型 77
第4章 神经网络 84
4.1 人工神经 网络 85
4.2 神经网络的基本原理 91
4.3 神经网络实战 102
4.4 卷积神经网络(CCN) 106
第5章 RNN应用于时间序列 116
5.1 循环神经网络(RNN) 117
5.2 LSTM模型 121
5.3 GRU模型 126
5.4 神经网络训练中的优化 技巧 129
5.5 LSTM实战 135
第6章 CNN应用于时间序列 150
6.1 因果 卷积 151
6.2 空洞卷积/膨胀卷积 152
6.3 残差模块 153
6.4 权重归一化 156
6.5 TCN模型 156
6.6 TCN实战 158
第7章 Transformer应用于时间序列 166
7.1 Seq2Seq 167
7.2 注意力Attention 169
7.3 位置编码 177
7.4 前馈网络(FFN) 181
7.5 层归一化 182
7.6 Transformer 模型结构 183
7.7 Transformer实战 185
附录A 数据集介绍 200
A.1数据集 201
A.2数据可视化 203
A.3数据处理 206

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