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M-K测试脚本。

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简介:
NCL的曼肯德检验脚本能够直接处理一维数据。该检验方法,即曼-肯德尔法,对应于SHA1哈希值e799bee5baa6e58685e5aeb931333431366263,又被称为Mann—Kenddall 检验法,是一种被广泛应用于气候诊断和预测的强大技术。通过运用Mann-Kendall检验法,我们可以有效地评估气候序列是否存在气候突变现象;如果发现存在此类突变,则可以精确地确定其发生的时间点。此外,Mann-Kendall检验法也常被用于分析气候变化对降水以及干旱频率趋势的影响。

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  • M-K.ncl
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    M-K测试.ncl 是一个使用NCL(NCAR Command Language)编写的脚本程序,用于执行Mann-Kendall趋势检验以分析时间序列数据中的变化趋势。 NCL的曼肯德检验脚本可以直接用于一维数据。MK检验即为曼-肯德尔法(Mann—Kendall 检验),是一种气候诊断与预测技术,能够判断气候序列中是否存在突变,并确定出发生时间。此外,该方法还常被用来检测气候变化影响下的降水和干旱频次的趋势变化。
  • M-K变异检
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    M-K变异检测是一款专注于生物信息学领域的软件工具,用于高效准确地识别和分析DNA或RNA序列中的遗传变异。 从Excel中读取数据,确保操作顺畅且实用,我自己使用过,非常满意。
  • Excel2DBC M
    优质
    Excel2DBC M脚本是一款强大的工具,它能够将Excel表格数据高效地转换为数据库兼容格式,简化数据分析与管理流程。 基于MATLAB平台可以实现从Excel到DBC的自动化转换,并提供了一个包含所需Excel表格格式的m脚本。只需完整填写该表即可自动完成从Excel到DBC的转换过程。
  • Jonswap谱M
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    Jonswap谱M脚本是一款专为海洋工程领域设计的软件工具,它基于Jonswap谱理论模型,用于计算和模拟海浪能量分布,帮助工程师准确预测海上环境条件。 Jonswap谱是用于描述海洋表面波的统计模型的一种方法。它结合了风速、海面状况等多种因素来预测不同条件下海浪的高度分布情况。通过编写相应的脚本,可以更方便地进行相关数据计算与分析。 重写后的内容如下: Jonswap谱是一种用来描述海洋表面波特征的统计模型。该模型考虑了多种环境条件下的影响因子,如风速、海水状态等,并据此预测不同环境下海浪高度的概率分布情况。通过编写相应的脚本程序,可以更加便捷地进行相关数据计算和分析工作。
  • M-K趋势突变检
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    M-K趋势突变检测是一种统计方法,用于识别数据序列中的显著变化点,广泛应用于气候变化、经济分析等领域,帮助研究人员理解数据背后的动态变化。 可用于评估水文气象要素时间序列的趋势分析和突变点检验的方法因其应用范围广、人为因素少以及定量化程度高而著称。
  • install_mpt3安装.m
    优质
    install_mpt3安装脚本.m 是一个用于自动安装MPT3系统的Matlab脚本文件,简化了软件部署流程。 YALMIP 可以通过与 Multi-Parametric Toolbox (MPT) 接口来计算参数线性和二次规划问题的显式解。本教程假设读者熟悉参数编程以及 MPT 的基础知识。
  • Mikrotik .zip
    优质
    该文件包含了针对MikroTik路由器进行性能和功能测试的一系列脚本,适用于网络工程师和技术爱好者。 ROS试玩脚本可以一键更改SSID和MAC地址,并自动切换IP地址。这是一个精简版本的脚本。
  • M-K检验 MATLAB代码_M-K趋势检_
    优质
    本MATLAB代码实现Mann-Kendall (M-K)检验,用于分析时间序列数据的趋势显著性。适用于环境科学、气象学等领域数据分析。 **M-K检验(Mann-Kendall趋势测试)** Mann-Kendall趋势检验是一种非参数统计方法,主要用于检测时间序列数据中的趋势变化。这种方法不依赖于特定的数据分布类型,因此适用于各种不同类型的数据集,包括非正态分布或含有异常值的情况。在气候变化研究、环境科学和经济学等领域中,M-K检验被广泛应用于分析是否存在上升或者下降的趋势。 **MATLAB实现M-K检验** 在MATLAB环境中进行M-K趋势测试可以通过编写自定义函数或是使用第三方工具箱来完成。尽管标准的MATLAB库没有内置的M-K检验功能,但可以根据其算法自行编译代码。这通常包括了如何执行具体的统计分析步骤以及数据处理的过程。 以下是M-K检验的基本流程: 1. **准备数据**:需要一个连续的时间序列作为输入,这些可以是年降雨量、气温等气候变化指标。 2. **计算秩次**:对每一对可能的数据进行比较,如果某一点的值高于另一点,则给它分配较高的序号。如果有重复数值的话,它们会被赋予平均的排序位置。 3. **S值的求解**:基于上述步骤中的排名结果来计算总的S值;正负的S值分别表示上升或下降的趋势强度。 4. **Z和P值的确定**:使用Mann-Kendall的标准统计量Z,该指标不受数据尺度的影响。通过这个标准化后的数值可以得出对应的概率(p)值,如果p小于0.05,则通常认为存在显著趋势变化。 5. **评估趋势**:根据得到的概率值来判断是否具有明显的变化方向;当P值低于设定的显著水平时(一般设为0.05),则拒绝零假设即认为有明显的上升或下降的趋势,否则接受原假定没有明确的方向性。 **MATLAB代码实现细节** 在相应的程序文件中可能会包括以下内容: - 数据导入:利用`textread`或者`csvread`函数来读取外部数据。 - 排序和计算秩次:对收集的数据进行排序并根据上述规则分配排名。 - 计算S值:基于给定的排名来进行具体的数值运算以得到最终的趋势指标(S)。 - 处理相同元素的影响:对于具有相等值的情况,需要特别处理来避免错误的结果输出。 - Z和P值计算及结果展示:通过M-K检验公式来求得Z值,并利用标准正态分布或`normcdf`函数获得概率值。最终将这些信息呈现出来以供分析。 这样的一种工具为研究气候数据的趋势变化提供了强有力的方法,同时借助MATLAB的实现手段也让科研人员和工程师能够更加便捷地评估他们的数据集是否显示出长期的变化趋势。
  • uds工具
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    UDS测试脚本工具是一款专为汽车诊断开发的专业软件,通过编写和执行用户自定义的统一诊断服务(UDS)协议脚本来进行高效、精准的车辆网络通信及故障排查。 该工具是用于UDS测试的脚本工具,可以连接ECAN和周立功CAN,并作为上位机软件使用。此外,它还能生成测试报告。
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    DETR图像测试脚本是一款用于评估和验证基于Transformer架构的DETR模型在各种图像数据集上的性能工具。此脚本简化了实验流程,支持快速迭代与优化。 DETR 官方仅提供了训练代码,并未提供测试程序。网上也少有实用的教程。detr-test可用于测试自己训练的结果,只需导入自己的权重文件并加载图片,即可显示检测框及标签名。