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數據拟合英文解釋翻譯、數據拟合的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【化】 data fitting

分詞翻譯:

數據的英語翻譯:

data
【計】 D; data
【化】 data
【經】 data; datum; figure; quantitative data

拟的英語翻譯:

draft; draw up; imitate; plan
【醫】 para-

合的英語翻譯:

add up to; be equal to; close; combine; join; proper; shut; suit; whole
【醫】 con-; sym-; syn-

專業解析

數據拟合(Data Fitting)是指通過數學模型對實驗或觀測數據進行近似描述的過程。在漢英詞典中,該術語對應"curve fitting"或"data fitting",強調通過參數化函數匹配離散數據點以揭示潛在規律。其核心要素包含:

  1. 模型選擇:需根據數據特征選用線性回歸、多項式拟合或非線性函數(如指數函數$y=ae^{bx}$),參考《數學建模手冊》對模型泛化能力的論述;
  2. 誤差優化:通過最小二乘法$minsum_{i=1}^n(y_i-f(x_i))$實現參數估計,該方法在《數值分析原理》中被證明具有統計無偏性;
  3. 驗證标準:包含決定系數$R$和均方根誤差RMSE$sqrt{frac{1}{n}sum(y_i-hat{y}_i)}$,IEEE Xplore數據庫多篇論文驗證了這些指标的可靠性。

該技術廣泛應用于信號處理(Springer《數字信號處理》第8章)和機器學習(MIT《模式識别導論》),通過平衡過拟合與欠拟合實現數據本質特征的提取。牛津大學出版社《統計學術語詞典》特别指出,有效拟合需同時滿足數學嚴謹性和物理可解釋性雙重标準。

網絡擴展解釋

數據拟合是指通過數學模型對一組觀測數據進行分析和描述的過程,其目标是找到一個函數或曲線,使其在整體趨勢上盡可能接近這些數據點的分布規律。以下是關鍵點的詳細解釋:


1. 核心概念


2. 常見方法


3. 應用場景


4. 注意事項


示例公式(最小二乘法)

目标是最小化殘差平方和: $$ min sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i; beta)) $$ 其中 ( f(x_i; beta) ) 是拟合函數,( beta ) 為待優化參數。

通過數據拟合,我們能從雜亂的數據中提取規律,為決策和預測提供依據。實際應用中需結合領域知識選擇合適模型,并驗證其可靠性。

分類

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

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