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statsforecast

快速高效的统计时间序列预测工具

StatsForecast是一个专注于统计时间序列预测的Python库。它集成了多种常用模型如ARIMA、ETS等,并通过numba实现高性能计算。该库支持概率预测、外生变量处理和异常检测,可与Spark等大数据框架无缝对接。StatsForecast能高效处理大规模时间序列数据,适用于生产环境和基准测试。

stats - 功能全面的 Go 统计库
GithubGolang开源项目数学计算数据分析统计库
Stats 是一个无依赖的 Go 统计库,提供中位数、标准差、相关性分析等统计函数。经过全面测试,支持多种数据类型,并有详细 API 文档。适用于数据分析、机器学习等需要统计计算的 Go 项目,助力开发者高效实现各类统计功能。
Finance-Python - Python金融计算库 支持量化交易与分析
GithubPython开源项目指标库资产组合优化量化交易金融计算
Finance-Python是一个开源的金融计算库,使用纯Python实现。它为量化交易提供了多种工具,包括定价分析、技术指标和复合运算指标库。该项目支持与pandas集成,并具备金融日期计算、资产组合优化和产品定价模型等功能,适用于金融分析和量化交易研究。
automating-technical-analysis - 自动化技术分析与深度学习的金融交易系统
Github加密货币交易开源项目技术分析时间序列分析股票交易金融交易
automating-technical-analysis项目旨在通过数据分析和深度学习简化金融交易决策。它结合了多种流行的技术分析指标,如MACD、慢随机指标和RSI,并利用Transformer编码器神经网络学习价格模式和交易行为。这种创新方法提供实时的买入、卖出或持有建议,有助于优化交易策略。项目通过Streamlit平台提供易于使用的界面,使技术分析变得更加简单和易懂。作为开源项目,它适用于股票和加密货币市场,为交易者提供强大的自动化分析工具。
OpenSTL - OpenSTL:时空预测学习的全面基准和模块化框架
GithubNeurIPS 2023OpenSTLPyTorch开源项目数据集时空预测
OpenSTL是一个全面的时空预测学习基准,涵盖了从合成运动物体轨迹到人体运动、驾驶场景、交通流量和天气预报的多样任务。该框架模块化设计并具有良好的扩展性,支持PyTorch Lightning和原始PyTorch实现。其主要功能包括灵活的代码设计和标准基准,组织严密并易于使用。
lazypredict - 自动化机器学习模型评估工具
GithubLazy PredictPython库开源项目机器学习模型评估自动化建模
LazyPredict 是一个开源的 Python 库,用于机器学习自动化。它能快速构建和比较多种模型,支持分类和回归任务,无需复杂的参数调优。通过自动训练多个模型并生成性能报告,LazyPredict 帮助识别最适合特定数据集的模型类型,适用于初步评估和基准测试,显著提高了数据科学工作流程的效率。
Nonstationary_Transformers - 创新时间序列预测方法应对非平稳数据
GithubNon-stationary Transformers开源项目时间序列预测模型架构注意力机制深度学习
Non-stationary Transformers项目开发了新型时间序列预测方法,采用系列平稳化和去平稳注意力机制处理非平稳数据。该方法在多个基准数据集上展现出优异性能,并能有效提升现有注意力模型的预测效果。项目开源了完整代码和实验脚本,为时间序列预测研究和应用提供了重要参考。
stumpy - 高效计算时间序列矩阵剖面的Python库
GithubPython库STUMPY开源项目数据挖掘时间序列矩阵分析
STUMPY是一个高效的Python库,用于计算时间序列矩阵剖面。支持多维数据分析、分布式计算和GPU加速,适用于模式发现、异常检测等多种数据挖掘任务。其简单易用的特性使研究人员和开发者能够快速分析复杂的时间序列数据。
dtaidistance - 快速时间序列距离计算库
DTWGithub动态时间规整开源项目时间序列聚类距离计算
dtaidistance是一个高效的时间序列距离计算Python库。它提供纯Python和优化的C实现,支持动态时间规整(DTW)等算法。该库与NumPy和Pandas兼容,避免了不必要的数据复制。支持多维时间序列、子序列搜索和聚类。dtaidistance为时间序列分析和机器学习提供了快速的距离计算工具,是处理时序数据的理想选择。
nixtla - 精准的时间序列预测和异常检测,适用于多领域的生成式预训练模型
GithubTimeGPT开源项目异常检测时间序列零样本推理预测
TimeGPT是一款生成式预训练模型,专注于时间序列分析,支持零样本推断。该模型可应用于零售、电力、金融、物联网等多个领域,通过简洁的代码实现精准的预测与异常检测。TimeGPT提供灵活的API访问,兼容多种编程语言和平台。基于大规模数据集的训练,它在多种频率下的预测表现卓越,特别适合需要快速、精确时间序列分析的应用。
chronos-t5-tiny - 轻量级时间序列预测模型 基于T5架构设计
Chronos-T5GithubHuggingface开源项目时间序列预测概率预测模型语言模型架构预训练模型
Chronos-T5-Tiny是一款轻量级时间序列预测模型,基于T5架构设计。该模型将时间序列转换为token序列进行训练,能够生成概率性预测并支持多轨迹采样。与原始T5相比,Chronos-T5-Tiny仅使用4096个不同token,参数量减少至800万,更加精简高效。研究人员和开发者可通过简洁的Python接口快速应用此模型进行时间序列分析。
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