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京东 11.11 红包
3.3 时间序列分析(3)季节变动预测
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3.3 时间序列分析(2)趋势拟合方法
3.8 马尔科夫预测
3.3.4 季节变动预测实验
3.3 时间序列分析(1)基本原理
3.7.1 趋势面分析实验
3.1.1 相关分析的实验
4.2 地统计分析(2)协方差函数
5.2.1 层次分析方法实验
3.6 主成分分析(3)应用实例
3.6 主成分分析(2)主成分分析的计算步骤
4.2 地统计分析(5)克吕格插值应用实例
2.5.1 基尼系数的计算实验
3.6.1 主成分分析实验
2.4 地理数据的预处理(2)统计指标
4.2 地统计分析(1)区域化变量
3.8.1 马尔科夫预测实验
3.4 mann-kendall检验(1)趋势检验
3.5 系统聚类分析(1)聚类要素的处理
2.4 地理数据的预处理(1)统计分组
3.5 系统聚类分析(3)最短距离聚类
3.4 mann-kendall检验(2)突变检验
4.2.1 地统计分析实验
3.1 相关分析(2)斯皮尔曼相关
3.2.1 一元线性回归实验
3.1 相关分析(1)皮尔逊相关
3.7 趋势面分析
4.2 地统计分析(3)变异函数
3.2 回归分析(2)多元线性回归
2.1地理数据类型
3.1 相关分析(4)复相关
3.6 主成分分析(1)主成分分析的基本原理
3.2.4 逐步回归实验
4.2 地统计分析(4)克吕格插值基本原理
3.3.3 自相关和自回归实验
3.5 系统聚类分析(2)直接聚类
5.1 层次分析方法(1)基本原理
3.2 回归分析(1)一元线性回归
3.3.2 指数平滑实验
3.5 系统聚类分析(4)最远距离聚类
5.1 层次分析方法(2)基本步骤