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目录1、关于 StatsModels2、文档3、主要功能4、获取和安装1、关于 StatsModels statsmodels(Http://www.statsmodels.org)
statsmodels(Http://www.statsmodels.org)是一个python库,用于拟合多种统计模型,执行统计测试以及数据探索和可视化。
最新版本的文档位于:
https://www.statsmodels.org/stable/
1.线性回归模型:
2.具有混合效应和方差分量的混合线性模型
3.glm:支持所有一个参数的广义线性模型 指数族分布
4.二项和poisson的贝叶斯混合glm
5.gee:单向聚类或纵向数据的广义估计方程
6.离散模型:
7. rlm:支持多个m估计的鲁棒线性模型。
8.时间序列分析:时间序列分析模型
9.生存分析:
比例危险回归(cox模型)
幸存者函数估计(kaplan-meier)
累积关联函数估计
10.多变量:
11.非参数统计:单变量和多变量核密度估计
12.数据集:用于示例和测试的数据集
13.统计学:广泛的统计测试
14.小鼠插补,顺序统计回归和高斯插补
15.中介分析
16.图形包括用于可视化分析数据和模型结果的绘图功能
17.输入/输出
18.沙箱:statsmodels包含一个沙箱文件夹,其中包含 未被视为“生产准备就绪”的开发和测试。
pip3 install --upgrade statsmodel -i https://pypi.tsinghua.edu.cn/simple
以上就是Python数学建模库StatsModels统计回归简介初识的详细内容,更多关于数学建模库StatsModels统计回归的资料请关注编程网其它相关文章!
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本文标题: Python数学建模库StatsModels统计回归简介初识
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