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- 完成Phase 11: predictV3算法优化研究文档,涵盖6个优化方向的技术分析 - 实现置信度评估功能,提供历史命中率、得分分布、多维度一致性置信度指标 - 扩展回测指标体系,新增NDCG@K、MRR、命中率分布等排名质量评估指标 - 优化转移概率算法,引入二阶马尔可夫链和多属性联合转移增强预测准确性 - 设计权重训练机制,支持网格搜索和遗传算法进行数据驱动的参数优化 - 集成组合特征挖掘功能,采用关联规则和序列模式发现号码间潜在关联 - 实现完整的前端交互界面,支持预测结果显示、置信度展示和回测验证功能 - 建立性能优化策略,包括预计算缓存、批量计算和降级策略保障响应速度
1.1 KiB
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正码与特码关联规律分析
数据范围
- 总期数:约500期(2025111-2026120)
- 每期数据:num1-6(正码) + num7(特码)
分析维度
1. 正码平均值与特码差值
分析每一期的正码平均值(avg)与特码(num7)的差值分布:
- 差值 = num7 - avg(num1-6)
- 统计差值的高频范围
2. 正码范围与特码关系
分析正码的[min, max]范围与特码的关系:
- 特码是否在正码范围内?
- 特码距离正码范围的距离分布
3. 正码排序后与特码距离
将num1-6排序,分析特码与最近正码的距离:
- 最短距离分布
- 特码是否等于某个正码?
4. 和值尾数与特码尾数
分析正码和值的尾数与特码尾数的关系:
- 同尾概率?
- 差值分布?
5. 正码区间覆盖分析
将1-49分为5个区间,分析正码覆盖的区间与特码所在区间的关系:
- 特码是否出现在正码未覆盖的区间?
6. 波色/生肖关联
分析正码中各波色/生肖的数量与特码波色/生肖的关系
数据提取准备
从SQL中提取所有INSERT数据进行统计分析。