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Domani posterò un paio di codici utili sull'argomento.
# perform ANOVA on one or more trained models anova(object, ...) that easy =)
A proposito, se c'è qualcuno che conosce R, una domanda da principiante. Vedo che ci sono diverse distribuzioni di R, R-server, alcuni "A web application framework for R" http://shiny.rstudio.com/ , pacchetti mostro di Microsoft... Cosa scegliere?
Non l'ho usato da MS, non posso dirlo.
Uomini!
Se avete il minimo prerequisito - esperienza di programmazione in qualsiasi linguaggio e qualche conoscenza di statistica, allora solo R, e solo R.
Matlab non può essere assolutamente paragonato - è un pacchetto diverso, e un pacchetto a pagamento per un sacco di soldi.
I concorrenti di R sono SAS e SPSS, ma sono pacchetti a pagamento e R sta cominciando a superarli. Per 5 anni Matlab è stato ancora confrontato con R, ma non lo vedo più nelle ultime recensioni - è andato nel dimenticatoio.
Oggi R è lo standard per la statistica, ci sono un numero enorme di pubblicazioni e in generale un movimento molto potente.
Per esempio un blog molto utile, pubblicato ogni giorno, puoi iscriverti per le notizie: http://www.r-bloggers.com/
Ecco un mucchio di libri a prezzi molto ragionevoli: http://www.twirpx.com/search/?query=R. Ha digitato una ricerca per R. Cerca bene sulle parole chiave.
Non dimentichiamo che R, come linguaggio di programmazione algoritmica, è uno dei primi dieci linguaggi e si classifica accanto alle varianti del C.
Per usarlo, dovete prendere il solito R con RStudio. Inoltre, non dimentichiamo che la variante a pagamento di R è stata acquistata da Microsoft e inizia a promuovere la sua variante - seguire gli sviluppi.
Uomini!
Se avete il minimo prerequisito - esperienza di programmazione in qualsiasi linguaggio e qualche conoscenza di statistica, allora solo R, e solo R.
Matlab non può essere assolutamente paragonato - è un pacchetto diverso, e un pacchetto a pagamento per un sacco di soldi.
I concorrenti di R sono SAS e SPSS, ma sono pacchetti a pagamento e R sta cominciando a superarli. Per 5 anni Matlab è stato ancora confrontato con R, ma non lo vedo più nelle ultime recensioni - è andato nel dimenticatoio.
Oggi R è lo standard per la statistica, ci sono un numero enorme di pubblicazioni e in generale un movimento molto potente.
Per esempio un blog molto utile, pubblicato ogni giorno, è possibile iscriversi per le notizie: http://www.r-bloggers.com/
Ecco un mucchio di libri a prezzi molto ragionevoli: http://www.twirpx.com/search/?query=R. Ha digitato una ricerca per R. Cerca bene sulle parole chiave.
Non dimentichiamo che R, come linguaggio di programmazione algoritmica, è uno dei primi dieci linguaggi e si classifica accanto alle varianti del C.
Per usarlo, dovete prendere il solito R con RStudio. Inoltre non dimentichiamo che la variante R a pagamento è stata acquistata da Microsoft e sta iniziando a promuoverla.
Bene, è il primo giorno che sto imparando lentamente R, rispondi alle mie domande, voglio confrontare le caratteristiche di R e Matlab. Ma senza clamore, in modo equilibrato e calmo :).
Grande, è il mio primo giorno di apprendimento di R, rispondete alle mie domande per favore, voglio confrontare le possibilità di R e Matlab. Solo senza chiacchiere, in modo equilibrato e calmo :).
Sì e sì. Il mio collega si aggrappa a MS SQL.
Segnali: https://cran.r-project.org/web/packages/signal/index.html
Probabilmente ci sono anche altri pacchetti simili.
R è cresciuto da S. È stato originariamente sviluppato per l'elaborazione di dati statistici. Probabilmente, alcune caratteristiche dei linguaggi completi possono mancare in esso, ma è conveniente fare ricerche statistiche in esso. E ci sono molti (migliaia) pacchetti open-source per l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Anche le ultime tendenze dell'apprendimento automatico - l'apprendimento profondo e il sensazionale xGBoost- sono state implementate.
Sì e sì. Un mio collega si aggrappa a MS SQL.
Segnali: https://cran.r-project.org/web/packages/signal/index.html
Probabilmente ci sono anche altri pacchetti simili.
R è cresciuto da S. È stato originariamente sviluppato per l'elaborazione di dati statistici. Probabilmente, alcune caratteristiche dei linguaggi completi possono mancare in esso, ma è conveniente fare ricerche statistiche in esso. E ci sono molti (migliaia) pacchetti open-source per l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Anche le ultime tendenze dell'apprendimento automatico - l'apprendimento profondo e il sensazionale xGBoost - sono state implementate.