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文件名称:数据清洗:时间序列数据清洗技术教程.docx
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总页数:24 页
更新时间:2025-09-28
总字数:约1.9万字
文档摘要
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数据清洗:时间序列数据清洗技术教程
1时间序列数据清洗概述
1.1时间序列数据的特点
时间序列数据,顾名思义,是按照时间顺序收集的数据点序列。这类数据在金融、气象、工业监控、互联网流量分析等领域极为常见。时间序列数据的特点主要包括:
时间依赖性:每个数据点都与时间紧密相关,后续数据点往往依赖于前面的数据点。
周期性:数据可能表现出周期性的模式,如每天的高峰和低谷、季节性变化等。
趋势性:数据可能随时间呈现上升或下降的趋势。
随机性:除了趋势和周期,数据还可能包含随机波动。
缺失值:数据收集过程中可能会出现缺失值,这在时间序列数据中尤为常见。
1.2