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Multiscale Horizontal Visibility Graph Analysis of Higher-Order Moments for Estimating Statistical Dependency

机译:多尺度水平可见性图表分析高阶矩阵估算统计依赖性

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摘要

The horizontal visibility graph is not only a powerful tool for the analysis of complex systems, but also a promising way to analyze time series. In this paper, we present an approach to measure the nonlinear interactions between a non-stationary time series based on the horizontal visibility graph. We describe how a horizontal visibility graph may be calculated based on second-order and third-order statistical moments. We compare the new methods with the first-order measure, and then give examples including stock markets and aero-engine performance parameters. These analyses suggest that measures derived from the horizontal visibility graph may be of particular relevance to the growing interest in quantifying the information exchange between time series.
机译:水平可见性图不仅是分析复杂系统的强大工具,而且是分析时间序列的有希望的方法。在本文中,我们提出了一种方法来测量基于水平可见性图的非静止时间序列之间的非线性相互作用。我们描述了如何基于二阶和三阶统计时刻计算水平可见性图。我们将新方法与一阶措施进行比较,然后举例说明包括股票市场和航空发动机性能参数。这些分析表明,从水平可见性图表导出的措施可能与量化时间序列之间的信息交换的兴趣越来越重要。

著录项

  • 期刊名称 Entropy
  • 作者单位
  • 年(卷),期 2019(21),10
  • 年度 2019
  • 页码 1008
  • 总页数 13
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

    机译:信息交换;水平可见性图;统计时刻;互动;

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