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如何从pmdarima模块中的pipe.fit()获取AIC值

从pmdarima模块中的pipe.fit()方法获取AIC值的步骤如下:

  1. 导入必要的模块和函数:
代码语言:txt
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from pmdarima.pipeline import Pipeline
from pmdarima.arima import auto_arima
  1. 创建一个Pipeline对象,并设置ARIMA模型的参数:
代码语言:txt
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pipe = Pipeline([
    ('arima', auto_arima(stepwise=True, suppress_warnings=True))
])
  1. 使用fit()方法拟合数据并获取AIC值:
代码语言:txt
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pipe.fit(data)
aic = pipe.named_steps['arima'].aic()

在这个过程中,我们使用了pmdarima库中的Pipeline类来构建一个包含ARIMA模型的管道。然后,我们使用fit()方法将数据拟合到模型中,并通过named_steps属性获取ARIMA模型的AIC值。

AIC(Akaike Information Criterion)是一种模型选择准则,用于衡量模型的拟合优度和复杂度。AIC值越小,表示模型越好。

pmdarima是一个Python库,用于自动选择ARIMA模型的超参数。它提供了一种简单的方法来拟合时间序列数据,并根据AIC值选择最佳的ARIMA模型。

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