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Paese del venditore

  • Anestis Antoniadis (u. a.)

    Lingua: Inglese

    Editore: Birkhäuser, 2025

    ISBN 10: 3031603419 ISBN 13: 9783031603419

    Da: preigu, Osnabrück, Germania

    Valutazione del venditore 5 su 5 stelle 5 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

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    EUR 82,10

    Spedizione EUR 70,00
    Spedito da Germania a U.S.A.

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    Taschenbuch. Condizione: Neu. Statistical Learning Tools for Electricity Load Forecasting | Anestis Antoniadis (u. a.) | Taschenbuch | Statistics for Industry, Technology, and Engineering | ix | Englisch | 2025 | Birkhäuser | EAN 9783031603419 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Basel AG in Springer Science + Business Media, Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.

  • Anestis Antoniadis

    Lingua: Inglese

    Editore: Birkhäuser, Springer, 2025

    ISBN 10: 3031603419 ISBN 13: 9783031603419

    Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania

    Valutazione del venditore 5 su 5 stelle 5 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

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    Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This monograph explores a set of statistical and machine learning tools that can be effectively utilized for applied data analysis in the context of electricity load forecasting. Drawing on their substantial research and experience with forecasting electricity demand in industrial settings, the authors guide readers through several modern forecasting methods and tools from both industrial and applied perspectives - generalized additive models (GAMs), probabilistic GAMs, functional time series and wavelets, random forests, aggregation of experts, and mixed effects models. A collection of case studies based on sizable high-resolution datasets, together with relevant R packages, then illustrate the implementation of these techniques. Five real datasets at three different levels of aggregation (nation-wide, region-wide, or individual) from four different countries (UK, France, Ireland, and the USA) are utilized to study five problems: short-term point-wise forecasting, selection of relevant variables for prediction, construction of prediction bands, peak demand prediction, and use of individual consumer data.This text is intended for practitioners, researchers, and post-graduate students working on electricity load forecasting; it may also be of interest to applied academics or scientists wanting to learn about cutting-edge forecasting tools for application in other areas. Readers are assumed to be familiar with standard statistical concepts such as random variables, probability density functions, and expected values, and to possess some minimal modeling experience.

  • Antoniadis, Anestis

    Lingua: Inglese

    Editore: Birkhäuser, 2025

    ISBN 10: 3031603419 ISBN 13: 9783031603419

    Da: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia

    Valutazione del venditore 4 su 5 stelle 4 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

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    EUR 74,24

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    Condizione: new. Questo è un articolo print on demand.

  • Anestis Antoniadis

    Lingua: Inglese

    Editore: Springer, Berlin, Springer International Publishing, Birkhäuser, 2025

    ISBN 10: 3031603419 ISBN 13: 9783031603419

    Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania

    Valutazione del venditore 5 su 5 stelle 5 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

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    EUR 90,94

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    Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This monograph explores a set of statistical and machine learning tools that can be effectively utilized for applied data analysis in the context of electricity load forecasting. Drawing on their substantial research and experience with forecasting electricity demand in industrial settings, the authors guide readers through several modern forecasting methods and tools from both industrial and applied perspectives - generalized additive models (GAMs), probabilistic GAMs, functional time series and wavelets, random forests, aggregation of experts, and mixed effects models. A collection of case studies based on sizable high-resolution datasets, together with relevant R packages, then illustrate the implementation of these techniques. Five real datasets at three different levels of aggregation (nation-wide, region-wide, or individual) from four different countries (UK, France, Ireland, and the USA) are utilized to study five problems: short-term point-wise forecasting, selection of relevant variables for prediction, construction of prediction bands, peak demand prediction, and use of individual consumer data.This text is intended for practitioners, researchers, and post-graduate students working on electricity load forecasting; it may also be of interest to applied academics or scientists wanting to learn about cutting-edge forecasting tools for application in other areas. Readers are assumed to be familiar with standard statistical concepts such as random variables, probability density functions, and expected values, and to possess some minimal modeling experience. 231 pp. Englisch.

  • Anestis Antoniadis

    Lingua: Inglese

    Editore: Springer Basel AG Aug 2025, 2025

    ISBN 10: 3031603419 ISBN 13: 9783031603419

    Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania

    Valutazione del venditore 5 su 5 stelle 5 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

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    Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This monograph explores a set of statistical and machine learning tools that can be effectively utilized for applied data analysis in the context of electricity load forecasting. Drawing on their substantial research and experience with forecasting electricity demand in industrial settings, the authors guide readers through several modern forecasting methods and tools from both industrial and applied perspectives - generalized additive models (GAMs), probabilistic GAMs, functional time series and wavelets, random forests, aggregation of experts, and mixed effects models. A collection of case studies based on sizable high-resolution datasets, together with relevant R packages, then illustrate the implementation of these techniques. Five real datasets at three different levels of aggregation (nation-wide, region-wide, or individual) from four different countries (UK, France, Ireland, and the USA) are utilized to study five problems: short-term point-wise forecasting, selection of relevant variables for prediction, construction of prediction bands, peak demand prediction, and use of individual consumer data.Springer Basel AG in Springer Science + Business Media, Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin Englisch.