Search type | Search syntax |
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タグ | [タグ] |
完全一致 | "ここの単語" |
作成者 |
user:1234 user:me (あなたの) |
スコア |
score:3 (3+) score:0 (なし) |
回答 |
answers:3 (3+) answers:0 (なし) isaccepted:yes hasaccepted:no inquestion:1234 |
閲覧数 | views:250 |
コード | code:"if (foo != bar)" |
セクション |
title:リンゴ body:"リンゴ オレンジ" |
URL | url:"*.example.com" |
セーブ | in:saves |
状態 |
closed:yes duplicate:no migrated:no wiki:no |
種類 |
is:question is:answer |
除外 |
-[タグ] -リンゴ |
高度な検索の詳細については、ヘルプ ページをご覧ください。 |
Colaboratory は、機械学習の教育や研究の促進を目的とした Google 製研究用ツールです。完全にクラウドで実行される Jupyter Notebook 環境を、特別な設定なしに利用できます。
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pandasで数列の各値を一定区間のstdevを計算してそれで割り算したいとき
いつもお世話になっております。
【背景】
株の価格をpriceに格納して、そのsmaを窓関数を使って以下のように求めてます
sma8 = pd.Series(price).rolling(8).mean().values
sma24 = pd.Series(price).rolling(8).mean().values
【やりたいこと】
概念のようなものを書きます。
sma20_std = …
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pandasで数列の各値を一定区間のstdevを計算してそれで割り算したいとき
自己解決しました。
上記のコードに誤りはありません。私のケアレスミスが原因のエラーでした。
大変お騒がせいたしました。
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Pythonのdataframeで、各時刻ごとにデータをグループ化して相関を計算する方法
背景
時系列データの分析を行おうと思っております。
各時刻ごとにseriesを作ってcorrを出そうとしているのですが、NaNになってうまく参照できません。(おそらくデータフレームのインデックスが悪さをしているものと思われます)
row_dataは以下で指定したデータフレームです。
ドル円の価格データ、時刻(UTC)を格納してます。
row_data = pd.DataFrame()
row_da …