
ARMA时间序列模型的Matlab代码-G.N.-复杂系统建模与分析
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简介:
本资源提供用于复杂系统建模与分析的ARMA时间序列模型的Matlab实现代码,旨在帮助用户理解和应用ARMA模型进行预测和数据模拟。
ARMA时间序列模型在MATLAB中的复杂系统建模与分析是G.Nunnari教授所开设的复杂系统建模与分析课程期末考试报告的一部分,并附有相应的MATLAB代码。本段落旨在概述卡塔尼亚大学Giuseppe Nunnari教授在其学术课程中传授的主要理论概念,以及如何将这些概念应用于实际案例研究。本报告基于ACMNanocom2021数据竞赛提供的时间序列数据集进行分析,该数据集与实验分子通信系统相关。
报告结构如下:第一章总结了随机过程的基本概念;第二章概述了主要的时间序列理论;第三章详细介绍了课程中学习的各种模型(包括MA、AR、ARMA、ARIMA、SARIMA、ARMAX和NARMAX)的主要特征。第四章讨论了如何验证这些模型的有效性,而第五章则描述了可用于建模的软件工具如Ident、计量经济学等。
在第六章中,每种模型都将被应用到建议的数据集中进行分析,并得出结论。最后,在附录部分将提供实现所使用软件代码的具体细节。我使用的数据集包含10个训练文件,其中采用了编号为2的那个文件作为示例研究对象(当然也可以选择其它任意一个)。
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