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python - Python 在 R 的包预测中是否有类似于 nnetar 的模型?

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-04 04:27:31 26 4
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R 的“forecast”包有一个函数 nnetar,它使用带有单个隐藏层的前馈神经网络在时间序列中进行预测。

现在我正在使用 Python 进行类似的分析。我想使用不需要像深度学习那样复杂的神经网络。也许 2 层和几个节点对我来说已经足够了。

那么,Python 是否有一个简单的神经网络模型可以用于像 nnetar 这样的时间序列?如果不是,如何处理这个问题?

最佳答案

任何使用 1 个或多个隐藏层的 NN 模型都是多层感知器模型,在这种情况下,将其扩展到 N 层是微不足道的。因此,您选择的任何库都将支持它。我猜你不选择像 pytorch/Tensorflow 这样的复杂库是它的大小。

  • Tensorflow 确实有 TF-Lite,可用于较小的 IOT 设备。
  • Sklearn 确实有 MLPRegressor如果您更喜欢,可以训练神经网络。
  • 您可以随时编写模型。有很多例子使用 numpy 并且对于 cpu 计算速度非常快。(我猜单隐藏层 NN 会比计算限制更多的内存限制)
  • 使用另一种 ML 算法。单隐藏层 NN 的性能几乎不如其他其他更简单的 algorithms .

  • 如果还有其他原因不使用 tensorflow/pytorch 等标准库,那么您应该提及它们。

    关于python - Python 在 R 的包预测中是否有类似于 nnetar 的模型?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/56319465/

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