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Statsmodels: Python中的统计建模与计量统计学类库,此为ApacheCN推出的中文版翻译。

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Seanwu928/statsmodels-doc-zh

 
 

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这是什么?

这是由ApacheCN翻译的Statsmodels的中文文档

Statsmodels是什么?

Statsmodels是一个Python包,为统计计算的scipy提供补充,包括描述性统计和统计模型的估计和推断。

英文文档

最新的稳定版文档位于

https://www.statsmodels.org/stable/

开发版文档位于

https://www.statsmodels.org/dev/

Recent improvements are highlighted in the release notes

https://www.statsmodels.org/stable/release/version0.9.html

有关文档的备份请访问-https://statsmodels.github.io/stable/https://statsmodels.github.io/dev/.

主要内容

  • 线性回归模型:
    • 普通最小二乘
    • 广义最小二乘法
    • 加权最小二乘法
    • 具有自回归误差的最小二乘法
    • 分位数回归
    • 递归最小二乘法
  • 具有混合效应和方差分量的混合线性模型
  • GLM:支持所有单参数指数族分布的广义线性模型
  • 用于二项式和泊松的贝叶斯混合GLM
  • GEE:单向聚类或纵向数据的广义估计方程
  • 离散模型:
    • Logit和Probit
    • 多项logit(MNLogit)
    • 泊松和广义Poisson回归
    • 负二项式回归
    • 零膨胀计数模型
  • RLM:强大的线性模型,支持多个M估计器。
  • 时间序列分析:时间序列分析模型
    • 完成StateSpace建模框架
      • 季节性ARIMA和ARIMAX模型
      • VARMA和VARMAX型号
      • 动态因子模型
      • 未观察到的组件模型
    • 马尔可夫切换模型(MSAR),也称为隐马尔可夫模型(HMM)
    • 单变量时间序列分析:AR,ARIMA
    • 矢量自回归模型,VAR和结构VAR
    • 矢量误差修正模型,VECM
    • 指数平滑,Holt-Winters
    • 时间序列的假设检验:单位根,协整等
    • 时间序列分析的描述性统计和过程模型
  • 生存分析:
    • 比例风险回归(Cox模型)
    • 幸存者函数估计(Kaplan-Meier)
    • 累积发生率函数估计
  • 多因素:
    • 缺少数据的主成分分析
    • 旋转因子分析
    • MANOVA
    • 典型相关
  • 非参数统计:单变量和多变量核密度估计
  • 数据集:用于示例和测试的数据集
  • 统计:广泛的统计测试
    • 诊断和规范测试
    • 拟合优度和正态性测试
    • 用于多个测试的功能
    • 各种额外的统计测试
  • MICE估算,秩序统计回归和高斯插补
  • 调解分析
  • 图形包括用于数据和模型结果的可视分析的绘图功能
  • I / O
    • 用于读取Stata .dta文件的工具,但是pandas具有更新版本
    • 表输出为ascii,latex和html
  • Miscellaneous models(各种各样的模型)
  • Sandbox:statsmodels包含一个沙箱文件夹,其中的代码处于开发和测试的各个阶段,不被视为“生产就绪”。这包括其中之一
    • 广义矩量法(GMM)估计量
    • 核回归
    • scipy.stats.distributions的各种扩展
    • 面板数据模型
    • 信息理论措施

ApacheCN是什么?

参与翻译 & 发现错误

1. 在 github 上 fork 该 repository.
2. 翻译 docs/zh/source 或者根目录 下面的 rst或txt 文件即可, 例如, gettingstarted.rst.
3. 然后, 在你的 github 发起 New pull request 请求.

角色分配

目前有如下可分配的角色:

  • 翻译: 负责文章内容的翻译.
  • 校验: 负责文章内容的校验, 比如格式, 正确度之类的.
  • 负责人: 负责整个 Projcet

有兴趣参与的朋友, 可以看看最后的联系方式.

Statsmodels负责人

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Statsmodels-0.9

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  9. Storm 中文文档
  10. Kafka 中文文档
  11. Flink 中文文档
  12. Beam 中文文档
  13. Zeppelin 0.7.2 中文文档
  14. Elasticsearch 5.4 中文文档
  15. Kibana 5.2 中文文档
  16. Kudu 1.4.0 中文文档
  17. Spring Boot 1.5.2 中文文档
  18. Airflow 中文文档
  19. Solidity 中文文档
  20. numpy 中文文档
  21. pandas 中文文档
  22. matplotlib 中文文档
  23. 等等

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