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  1. AR模型参数估计在股票预测中的应用

  2. 针对股票市场中 AR 模型的识别、建立和估计问题,利用 AR 模型算法对股票 价格进行预测。选取浦发银行和东风汽车股票数据,发行时间为 2013 年 5 月 6 日 2014 年 4 月 3 日,取开盘价作为样本预测数据。所有股票数据来源于大智慧 365.股市通软件,利用PYTHON实现
  3. 所属分类:金融

    • 发布日期:2014-07-02
    • 文件大小:316416
    • 提供者:taishanzhi0524
  1. AR 模型股票预测 PYTHON

  2. 股票分析,利用AR模型建模,实现预测。python实现,AR的特殊解法
  3. 所属分类:Python

    • 发布日期:2014-07-02
    • 文件大小:2048
    • 提供者:taishanzhi0524
  1. 使用python实现画AR模型时序图

  2. 今天小编就为大家分享一篇使用python实现画AR模型时序图,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-09-18
    • 文件大小:98304
    • 提供者:weixin_38639089
  1. 利用python实现AR教程

  2. 先了解如何利用python语言实现以平面和标记物进行姿态估计 本实验只是先实现一个简单的小例子。简单来说就是先识别出图像中的参考面,再拍摄一张目标图像,将参考面顶部的3D模型投影到目标图像上。 大致步骤如下: 识别参考平面 在这一步中,我们所需要做的事就是提取参考图像和目标图像的sift特征,然后使用RANSAC算法稳健地估计单应性矩阵。 代码如下: #计算特征 sift.process_image('D:输入图片/book_frontal.JPG', 'im0.sift') l0, d0 =
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-03
    • 文件大小:240640
    • 提供者:weixin_38610052
  1. 使用python实现画AR模型时序图

  2. 背景: 用python画AR模型的时序图。 结果: 代码: import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt AR(1)的时序图:x[t]=a*x[t-1]+e num = 2000 e = np.random.rand(num) x = np.empty(num) 平稳AR(1) a = -0.5 x[0] = 2 for i in range(1,num): x[i] = a*x[i-1]+e[i] plt.subplot(3
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-02
    • 文件大小:98304
    • 提供者:weixin_38631042
  1. DeepWay:该项目对盲人有帮助。 迄今为止,盲人导航的方式尚无技术进步。 因此,我使用了深度学习(特别是卷积神经网络),以便它们可以在街道上导航-源码

  2. 深度之路 这个项目是对盲人的帮助。 迄今为止,盲人导航的方式尚无技术进步。 因此,我使用了深度学习(特别是卷积神经网络),以便它们可以在街道上导航。 观看 我的方法 收集培训数据 我的项目是CNN的实现,我们都知道它们需要大量的培训数据。 因此,我遇到的第一个障碍是带有正确标记的图像数据集。 所以我到了大学,录制了很多视频(各种类型的道路和越野),然后我写了一个基本的python脚本来保存视频中的图像(我每5帧保存了1幅图像,因为连续框架几乎相同)。 我为每个班级(即左,右和中)收集了近1000
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-02
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_42134143