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fable

R语言时间序列预测包 支持多种模型与可视化

fable是一个R语言包,提供单变量和多变量时间序列预测模型。它支持基于状态空间模型的指数平滑、自动ARIMA建模等,与tidyverse工作流程兼容。fable内置ETS、ARIMA和SNAIVE等模型,可进行预测并生成可视化图表。该包适用于多种时间序列预测场景,为数据分析和研究提供便利。

anomalize - R语言时间序列异常检测工具
AnomalizeGithubR语言开源项目异常检测数据分析时间序列
anomalize是一个R语言包,用于时间序列异常检测。它提供时间序列分解、异常检测和重组等功能,可有效分离正常数据和异常数据。该工具支持直观的可视化,并可通过清理异常值提高预测准确性。虽然核心功能已被timetk包替代,但anomalize仍保留原有功能以支持现有代码。
tidyquant - 整合金融分析与tidyverse的R语言工具包
GithubR语言tidyquant开源项目数据可视化股票分析金融分析
tidyquant是一个R语言工具包,整合了多个顶级金融数据分析资源,如zoo、xts、quantmod、TTR和PerformanceAnalytics。它与tidyverse生态系统无缝衔接,提供了获取金融数据、数据操作、性能分析和投资组合分析等核心功能。使用tidyquant,研究人员和分析师可以轻松进行股票价格比较、股票表现评估和投资组合分析。该工具包还支持通过ggplot2创建金融可视化图表,为用户提供全面的金融分析解决方案。
mlforecast - 高性能可扩展的机器学习时间序列预测框架
GithubMLForecast分布式训练开源项目时间序列预测机器学习特征工程
mlforecast是一个基于机器学习模型的时间序列预测框架,具有高效的特征工程实现和良好的可扩展性。该框架支持pandas、polars、spark等多种数据格式,兼容sklearn API,能够处理海量数据。除了支持概率预测和外生变量,mlforecast还提供分布式训练功能,适用于大规模生产环境的时间序列预测任务。框架采用熟悉的fit和predict接口,便于快速上手和集成到现有项目中。
awesome-R - 全面收录的R语言包和工具大全
GithubR语言开发工具开源项目数据分析数据可视化统计编程
该项目汇集了R语言生态系统中的优质包和工具,涵盖集成开发环境、数据操作、图形显示和机器学习等多个领域。列表持续更新至2023年,并标注了热门和高下载量的资源。这份全面的指南旨在帮助R语言开发者和数据科学家提高数据分析和可视化效率。
prophet-ruby - Ruby的Prophet时间序列预测库
GithubProphetRuby开源项目数据分析时间序列预测机器学习
Prophet.rb是Ruby版的时间序列预测库,源自Facebook的Prophet项目。它支持多重季节性、线性和非线性增长、节假日效应,可处理缺失数据。提供简单和高级API,功能包括异常检测、饱和预测、趋势变点分析和模型诊断。Prophet.rb简化了预测、可视化和模型优化流程,适用于各种数据分析和预测任务。
timesfm - 谷歌研究院开发的时间序列预测基础模型
GithubTimesFM基础模型开源项目时间序列预测深度学习
TimesFM是谷歌研究院开发的时间序列预测基础模型,支持多种时间频率的单变量预测。模型可处理最长512个时间点的上下文和任意长度的预测范围,提供简单的API接口支持数组和pandas输入。通过外部回归器库,TimesFM能处理静态和动态协变量。此外,该模型支持微调功能,允许用户在自有数据上优化性能。
Rbeast - 贝叶斯时间序列分解与变点检测工具
BEASTGithub变点检测开源项目时间序列分解贝叶斯算法趋势分析
Rbeast是一款开源的贝叶斯时间序列分析工具,主要用于检测时间序列数据中的变点、趋势和季节性变化。该工具采用贝叶斯模型平均方法,可分解时间序列中的突变、趋势和周期变化。Rbeast适用于遥感、金融、公共卫生等多个领域的实值时间序列分析。它支持R、Python、Matlab和Octave等多种编程环境,安装和使用都较为简便。相比同类算法,Rbeast具有较快的计算速度。
quantmod - R语言量化金融分析与交易框架
GithubR语言包quantmod交易分析开源项目数据可视化金融建模
quantmod是一个R语言包,为量化金融分析和交易提供了完整框架。它简化了数据管理和可视化流程,支持多源数据导入、图表绘制和技术指标集成。包含getSymbols()和chartSeries()等核心功能,可轻松获取金融数据并生成交互式图表。与TTR包兼容,支持添加各种技术分析指标。这个开源工具适用于金融分析师、交易者和研究人员,有助于提高金融建模效率。
moirai-1.0-R-base - 基于Transformer的通用时间序列预测模型
GithubHuggingfaceMoirai开源项目数据分析时间序列预测机器学习模型模型预训练模型
Moirai-1.0-R-base是一个基于掩码编码器的通用时间序列预测Transformer模型,在LOTSA数据集上预训练。该模型包含9100万参数,使用补丁嵌入和变量ID编码方法,可处理多变量时间序列数据进行预测。模型支持自定义预测长度和上下文窗口设置,通过uni2ts库实现部署。作为Moirai系列的中型版本,该模型在性能和计算效率方面达到平衡。
xts - R语言高性能时间序列数据处理扩展包
GithubR包xts开源项目数据处理时间序列金融数据
xts是R语言的时间序列扩展包,基于zoo类开发,提供高效的时间索引数据结构。它通过合理约束提升性能,保持简单灵活的使用体验。xts支持ISO-8601日期时间索引,具备强大的时间序列聚合和应用功能,广泛应用于金融分析等需要处理大量时间序列数据的领域。
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