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3 APIs con esta etiqueta
API de Regresión Lineal
Regresión lineal por mínimos cuadrados como API, calculada local y determinísticamente. El endpoint lineal ajusta la mejor línea recta y = a + b·x a través de un conjunto de puntos x/y por mínimos cuadrados ordinarios, devolviendo la pendiente b = Σ((x−x̄)(y−ȳ))/Σ(x−x̄)², la intersección a = ȳ − b·x̄, la ecuación lista para usar, la correlación de Pearson r y el coeficiente de determinación R² (la fracción de varianza que explica la línea), y los errores estándar residual y de pendiente — los puntos (1,2),(2,4),(3,5),(4,4),(5,5) se ajustan a y = 2.2 + 0.6·x con R² = 0.6, y un conjunto perfectamente lineal devuelve R² = 1. Pase un predict_x y también extrapola el valor ajustado en ese punto. El endpoint predict evalúa y = intersección + pendiente·x para una línea conocida. Las listas x e y pueden darse como valores separados por comas (x=1,2,3&y=2,4,5) o como arreglos JSON en un cuerpo POST y deben tener la misma longitud. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de ciencia de datos, análisis, BI, pronósticos, preprocesamiento de aprendizaje automático y educación en estadística, herramientas de línea de tendencia y mejor ajuste, y paneles de control. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 2 endpoints. Esta es la línea de regresión; para la correlación de Pearson sola o estadísticas descriptivas use una API de estadísticas y para distribuciones de probabilidad una API de probabilidad.
api.oanor.com/regression-api
API de Calculadora de Estadísticas
Matemáticas de estadística descriptiva como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint descriptivo resume una lista de números: el recuento, suma, media, mediana, moda, mínimo, máximo y rango, la varianza y desviación estándar poblacional y muestral, y los cuartiles Q1/Q2/Q3 con el rango intercuartílico según el método de Tukey. El endpoint de correlación calcula el coeficiente de correlación de Pearson r entre dos series de igual longitud — desde −1 (inversa perfecta) pasando por 0 (ninguna) hasta +1 (directa perfecta) — junto con R² y la covarianza. El endpoint de regresión ajusta una línea de mínimos cuadrados y = a + b·x, devolviendo la pendiente, la intersección y R², la ecuación, y una predicción opcional para una x dada. Los datos se aceptan como un array JSON o una lista separada por comas. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de análisis de datos, paneles, investigación y educación, herramientas de informes y BI, y sustitutos de hojas de cálculo. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es estadística descriptiva; para distribuciones de probabilidad y combinatoria use una API de probabilidad.
api.oanor.com/statistics-api
API de Estadísticas
Ejecute estadísticas en una lista de números sin una hoja de cálculo ni un paquete estadístico. El endpoint describe devuelve un resumen completo de un conjunto de datos: recuento, suma, mínimo, máximo, rango, media, mediana, moda, primer y tercer cuartil y rango intercuartil, varianza y desviación estándar poblacional y muestral, coeficiente de variación, medias geométrica y armónica, asimetría y curtosis. Obtenga cualquier percentil de un conjunto de datos, el coeficiente de correlación de Pearson (y r²) entre dos series de igual longitud, y una regresión lineal simple (pendiente, intersección, r² y la ecuación de la recta). La entrada es un arreglo de números en bruto (JSON o una lista separada por comas) — sin CSV, sin encabezados. Perfecto para análisis, resúmenes de pruebas A/B, datos de sensores y métricas, paneles de control y análisis exploratorio rápido. Cómputo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 5 endpoints. Distinto del motor de expresiones mathjs y de los resúmenes por columna de CSV.
api.oanor.com/stats-api