简单的指数平滑(Simple Exponential Smoothing,SES)是一种常用的时间序列预测方法,用于对未来数据进行预测。SES方法假设未来数据的预测值仅由过去观测值的加权平均得到,权重随时间指数递减。
SES方法的计算公式如下: F(t+1) = α * Y(t) + (1-α) * F(t) 其中,F(t+1)表示时间t+1的预测值,Y(t)表示时间t的观测值,F(t)表示时间t的预测值,α为平滑系数,取值范围为0到1。
AIC(Akaike Information Criterion)和BIC(Bayesian Information Criterion)是模型选择的常用准则,用于评估模型的拟合优度和复杂度。AIC和BIC值越小,表示模型的拟合优度越好且复杂度越低。
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