第三百六十七章 这样偷感好重啊 (2/3)
算是正式开始参与计算。
办公室内,大家各司其职,李岱月负责协调整体的工作和驱动力分析这一部分内容,宋瑶跟着一起,利用回归分析、协整分析等计量经济学方法,量化各驱动力对夏国对美贸易的影响程度。
柯辰教授负责时间序列核算,比如时间序列分析和优化分析。
目前的计算部分,许青舟就需要和柯辰教授对接。
单独的会议室。
柯辰教授在白板前写着对接内容,“经过讨论,课题组决定使用TRAMO\/SEATS方法,通过这些方法,帮我们从时间序列数据中分离出季节性因素,得到调整后的数据”
“早在开始前,我们就进行过数据清洗,把检查数据中的缺失值,异常值或不一致的地方都修改好了.”
大部分时间都是柯辰教授讲述,许青舟时不时地提个小问题,既然答应过来帮忙,也不能敷衍,得先确定好课题组的需求,或者说想达到的效果。
“以上就是课题内容,许同学,最终的目标,我们希望其中的ARIMA模型的预测误差最好控制在±1.5%。”
ARIMA模型,就是自回归积分滑动平均模型,用于时间序列的预测和分析。
“没问题。”许青舟微微点头。
柯辰教授笑呵呵地说道:“信心很足啊,要知道,目前前列的团队做出的模型,误差都在1.5%上下。”
“看起来没什么难度。”许青舟已经在思考从什么地方入手。
“.”
柯辰教授心中感叹,你们学数学的都这么自信的吗?
许青舟见柯辰教授表情奇怪,顿了顿,说道:“我尽力把误差降到最低。”
“行。”柯辰教授点头,不管怎么说,许青舟搞起数学来,肯定比他们这些半吊子强,1.5%的误差是最理想的状态,就算稍微高点,只要在2.0%以内,也不是不能接受。
这个会开一个半小时才结束。
许青舟没回去,去自己的工位猫着。
他对自己的工作内容很清楚,时间序列数据进行建模,以捕捉其内在规律和趋势,利用信号提取技术从时间序列中分离出季节因素,以消除其对时间序列的影响。
最后还需要结合多个时间序列数据,进行多变量分析和建模,以捕捉不同变量之间的相互影响和关系。
都很清晰,之所以过来,是觉得和宋校花同处于一个办公室的机会可不多。
办公室。
韩诗宜正在和同事说下午的工作安排,其他人都在埋头做自己的工作。
这头,许青舟瞅了眼认真写东西的宋瑶,低声说道:“宋同学,我有个问题。”
宋瑶起身,表情依旧高冷,走过来。
许青舟可不管那么多,狗爪子顺势拉过宋瑶的小手。
桌上刚好有个文件栏,刚好遮住其他人的视线。
宋瑶挣脱几下,但许青舟抓得很紧,她又不想动作幅度太大让别人发现,只能
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