聊聊用于特征处理的tsfresh
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
聊聊用于特征处理的tsfresh
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
tsfresh閃亮登場了!
tsfresh簡介
tsfresh是用于提取時序數據特征的Python包,可以自動計算大量的時序數據特征。
可以自動從時序數據中提取100多個特征,包含多種特征提取方法和一種穩健的特征選擇方法,
還包含對于回歸或分類任務時評估這些特征的重要方法。
特點:
tsfresh可自動計算大量時序特征,通過假設檢驗來講特征消減到最能解釋趨勢的特征,然后使用這些特征集在時序數據上構造統計或機器學習模型。利用tsfresh提取的特征可用于描述或聚類時間序列,此外,用來建立模型,對時間序列執行分類和回歸任務。tsfresh包還可用于機器壽命的預測,鋼坯質量的預測。
tsfresh的安裝:
提取特征
我們可以得到一個已刪除所有NaN值的數據特征,下一步只選擇相關的特征,
甚至可以特征提取與過濾同時進行:
這個結果與上面先提取后過濾的結果是一樣的。
參考:
參考鏈接1
參考鏈接2
附官方文檔:
https://tsfresh.readthedocs.io/en/latest/
總結
以上是生活随笔為你收集整理的聊聊用于特征处理的tsfresh的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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