ある種の質問はそれをすべて言います。
コードテストの目的であろうと、実際のプロセスをモデル化しているのであろうと、愛する人を感動させようとしているのであろうと、人々が興味深い時系列データを生成するために使用するアルゴリズムは何ですか?統合されたリストを備えた優れたリソースはありますか?値(プラスまたはマイナスの無限大を除く)または寸法に制約はありませんが、実際に人々が有用または刺激的であると感じた例を探しています。
倹約的で読みやすいコードサンプルのボーナスポイント。
ある種の質問はそれをすべて言います。
コードテストの目的であろうと、実際のプロセスをモデル化しているのであろうと、愛する人を感動させようとしているのであろうと、人々が興味深い時系列データを生成するために使用するアルゴリズムは何ですか?統合されたリストを備えた優れたリソースはありますか?値(プラスまたはマイナスの無限大を除く)または寸法に制約はありませんが、実際に人々が有用または刺激的であると感じた例を探しています。
倹約的で読みやすいコードサンプルのボーナスポイント。
探索する位相空間の部分に基づいて、さまざまな単純または混沌とした系列を与えることができる種類の繰り返しを試してください。私が考えることができる最も単純なものは、ロジスティック写像x(n + 1)= r * x(n)*(1 --x(n))。rで約。3.57最初のポイントに依存する混沌とした結果が得られます。
これを時間に対してグラフ化すると、そのパラメーターrを操作するだけで、さまざまな系列を取得できます。ドットを接続せずにx(n + 1)v。x(n)としてグラフ化すると、時間の経過とともに単純な放物線が形成されることがわかります。
これは、カオス理論の最も基本的な関数の1つであり、より興味深い多項式を試し、それらをx(n + 1)v。x(n)としてグラフ化し、形状を観察してから、x(n)v。nをグラフ化することです。シリーズを作成するための楽しくて面白い方法。
x(n + 1)v。x(n)をグラフ化すると、訪問しているポイントの数が少ないかどうかがすぐにわかります。より深い漸化式もより興味深いものになり、初期条件に対する感度をチェックするためにx(0)の異なる値を使用することも重要です。
しかし、単純さ、単一のパラメーターによる制御、および再発について読むための何かを見つける能力のために、ロジスティックマップを打ち負かすことは難しいでしょう。
http://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_mapをお勧めします 。これには、rのさまざまな値から何を期待できるかについての優れた説明があります。
アルゴリズム部分の答えはありませんが、データがベンフォードの法則でいかに「現実的」であるかを見ることができます
そこにはたくさんの PRN ジェネレーターがあり、いつでも無料のランダム ビットを入手したり、CD や DVD で購入したりすることもできます。
単純な正弦波発生器をいくつかの位相および振幅ノイズと混ぜ合わせて使用し、スピーカーやライトを介したときに人間にとって興味深い音と外観の信号を取得しましたが、面白いとはどういう意味かわかりません.
チャート形式で興味深いデータを生成する方法はありますが、それは株価チャートで使用されるデータとは異なります。また、ヌル チャネルにチューニングされたアナログ テレビによって生成されるような、優れた「静的」イメージも得られません。
コンウェイのライフ ゲームを PRN として使用し、セルを "リッスン" (またはすべてのセルを論理回路で実行) して、興味深い時間ベースの信号を得ることができます。
時間の経過に伴う Stackoverflow の DB 更新/挿入のグラフを見ると興味深いでしょう。そのデータをマイニングできます。
「興味深い」時系列データを生成する方法は無限にあります。質問の範囲を狭めることはできますか?