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淺談提高統(tǒng)計預(yù)測精度的策略

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淺談提高統(tǒng)計預(yù)測精度的策略

  摘要:在統(tǒng)計預(yù)測中,統(tǒng)計預(yù)測精度是非常重要的,很多預(yù)測工作者都對統(tǒng)計預(yù)測精度給予高度重視。為有效提高統(tǒng)計預(yù)測精度,本文提出了一些策略。

  關(guān)鍵詞:統(tǒng)計預(yù)測精度;剔除;模型;修正;無偏性調(diào)整;組合預(yù)測

  引言

  統(tǒng)計預(yù)測,就是通過將統(tǒng)計資料作為基礎(chǔ),將經(jīng)濟發(fā)展的趨勢、經(jīng)濟現(xiàn)象中存在的聯(lián)系作為依據(jù),選用合理的數(shù)學(xué)模型,對研究對象在某一條件中所達到的水平、規(guī)模進行預(yù)計。在統(tǒng)計預(yù)測中,包括直覺性判斷、數(shù)學(xué)計算等。通過對已有的資料進行充分利用,提煉出相關(guān)的信息、內(nèi)在的規(guī)律、事物在發(fā)展過程中的關(guān)系,在社會經(jīng)濟領(lǐng)域中采用有效的統(tǒng)計預(yù)測方法,進而為制定計劃、政策帶來一定的科學(xué)依據(jù),因此,統(tǒng)計預(yù)測具有非常重大的意義。

  因此,提高預(yù)測精度對統(tǒng)計預(yù)測來說是非常重要的,很多預(yù)測工作者都對統(tǒng)計預(yù)測精度給予高度重視。為提高統(tǒng)計預(yù)測精度,本文進行了相關(guān)探析。

  一、異常數(shù)據(jù)的修正和剔除

  統(tǒng)計資料是統(tǒng)計預(yù)測的重要依據(jù),然而不是任何統(tǒng)計資料都能運用在統(tǒng)計預(yù)測中,同時進行統(tǒng)計預(yù)測后獲得的較高精度的預(yù)測結(jié)果。自然災(zāi)害、政策變動屬于偶然因素,因為受到偶然因素的影響作用,進而生成異常數(shù)據(jù),盡管這些異常數(shù)據(jù)具有一定的真實性,不過,統(tǒng)計預(yù)測精度會深深受到統(tǒng)計預(yù)測工作的影響,在實際中,為確保經(jīng)濟的發(fā)展趨勢能夠通過數(shù)據(jù)序列客觀的表現(xiàn)出來,同時運用統(tǒng)計數(shù)據(jù)構(gòu)建數(shù)學(xué)預(yù)測模型而獲取的預(yù)測成果更加接近實際情況,則統(tǒng)計預(yù)測工作一定要剔除、修正統(tǒng)計資料中存在的異常數(shù)據(jù)。例如,自我國成立以來,通過對鋼產(chǎn)量時間序列進行分析后可以發(fā)現(xiàn),鋼產(chǎn)量呈逐步上升趨勢,但是,有兩個階段的數(shù)據(jù)是非常不正常的,即1958-1962年階段、 1967-1968年階段。因此,如果我國選用趨勢預(yù)測法來預(yù)測我國的鋼產(chǎn)量時,首先應(yīng)剔除、修正這幾年中的異常數(shù)據(jù)。為確保數(shù)據(jù)序列的完整性,可以修正異常數(shù)據(jù),其中,主要修正的方法為將外插值、內(nèi)插值運用到數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢線中,盡管初始數(shù)據(jù)經(jīng)過修正后,數(shù)據(jù)的真實性受到了一定的影響,但是數(shù)據(jù)時間序列發(fā)展趨勢表現(xiàn)效果將會變得更好,而異常數(shù)據(jù)的剔除,可以采用的多方法也有很多,如格拉布斯法、威廉斯―肖維納法等。對異常統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行修正和剔除以后,再建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計預(yù)測模型,則獲得的預(yù)測精度就會變得更高。

  二、統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)學(xué)模型的選擇

  統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)學(xué)模型的選擇,必須要有足夠的科學(xué)依據(jù),選擇的統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)學(xué)模型應(yīng)符合客觀規(guī)律、相關(guān)經(jīng)濟理論,可以將相關(guān)經(jīng)濟現(xiàn)象準(zhǔn)確的表現(xiàn)、描述出來,可以在事物的發(fā)展?fàn)顩r充分的反映出來。在選擇統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)學(xué)模型時,應(yīng)將實際考察結(jié)果作為依據(jù),這樣才能對原始數(shù)據(jù)進行精確的外推、模擬、擬合。例如,運用數(shù)據(jù)時間序列對數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢進行外推時,在選擇統(tǒng)計預(yù)測模型時,應(yīng)采用階差計算、散點圖。其中,一些常見的統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)學(xué)模型及其特點,如下所示:

  (1)直線:y=a+bt

  (2)拋物線:y=a+bt+ct2

  (3)指數(shù)曲線:y=a+bt

  (4)飽和指數(shù)曲線:y=a+bt

  (5)龔珀茲曲線:y=kabt

  在實際工作中進行統(tǒng)計預(yù)測時,為選擇有效、合理的統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)學(xué)模型,獲取更好的數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢外推效果,應(yīng)從數(shù)據(jù)時間序列的階差、散點圖著手進行。如果在進行統(tǒng)計預(yù)測工作中選用因果分析預(yù)測模型,則選取的自變量必須是事物發(fā)展變化的主要影響因素,該自變量應(yīng)符合相應(yīng)的客觀規(guī)律、經(jīng)濟理論,選取的數(shù)學(xué)模型一定要合理,因變量和自變量的相關(guān)性系數(shù)要比較高,并具有明顯的回歸效果。要想獲取高度精確的預(yù)測結(jié)果,選擇一個有效、恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)學(xué)模型是非常重要的額。

  三、統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)學(xué)模型的無偏性調(diào)整

  3.1無偏性調(diào)整原理

  對于全部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)學(xué)模型,我們均假設(shè)該模型的預(yù)測誤差ei-N0,σ2是為一個正態(tài)隨機變量,Eei=0,Dei=σ2。但是,在大部分情況中,尤其是對統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)學(xué)模型進行線性化處理以后,所獲得的擬合誤差平均值并非為0,甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離0。一旦出現(xiàn)這種情況,首先應(yīng)適當(dāng)對統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)學(xué)模型進行無偏性調(diào)整,直至擬合誤差平均值為0,具有無偏性,同時不會影響到原來數(shù)學(xué)模型的有效性。其中,統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)學(xué)模型的無偏性調(diào)整原理為:在原來的統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)學(xué)模型上 加上 e,相應(yīng)得,預(yù)測數(shù)學(xué)模型曲線將會向上平 移e,不難看出,無偏性調(diào)整法是非常簡單的,統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)學(xué)模型預(yù)測結(jié)果的精確度將會得以提高。

  3.2舉例說明

  浙江省在2000-2010年期間的社會商品零售總額資料,如表1所示。 ( 單位:億元 )

  根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)而構(gòu)建的指數(shù)曲線預(yù)測模型為y′1t=110.782e0.1403t,其擬合誤差平均值 e=0.5222。對曲線預(yù)測模型進行無偏性調(diào)整,即將原曲線預(yù)測模型加上0.5222,相應(yīng)的,指數(shù)曲線向上平移0.5222,則曲線預(yù)測模型調(diào)整之后變?yōu)閥1t=110.782e0.1403t+0.5222,其擬合值及其誤差,如表1所示。通過對曲線預(yù)測模型進行無偏性調(diào)整之前和之后的數(shù)據(jù)進行比較后可以發(fā)現(xiàn),誤差平方和有所降低,即由 428.2 4 8 7降低至4 2 5.2 4 88,由于調(diào)整之后的預(yù)測模型是無偏的,進而大大提升了統(tǒng)計預(yù)測的精度。

  四、組合統(tǒng)計預(yù)測模型

  4.1組合預(yù)測原理

  在統(tǒng)計預(yù)測工作中,可以采用多種統(tǒng)計預(yù)測方法對同一個預(yù)測問題進行預(yù)測,為了使統(tǒng)計預(yù)測精度變得更高,可以適當(dāng)組合各種統(tǒng)計預(yù)測方法為一體,形成一種組合統(tǒng)計預(yù)測方法。假設(shè)同時存在多種統(tǒng)計預(yù)測方法可以對同一個統(tǒng)計預(yù)測問題進行預(yù)測,分別用來表示獲得的統(tǒng)計預(yù)測值,則組合統(tǒng)計預(yù)測模型為

  yt=k1y1t+k2y2t+…+knynt   其 中K=k1,k2,…,knT為組合預(yù)測系數(shù)向量,且k1+k2…+kn=1。

  由于組合統(tǒng)計預(yù)測模型的預(yù)測精度深受組合預(yù)測系數(shù)向量K的影響,因此,K的確定對提升統(tǒng)計預(yù)測精度起著決定性的作用。 組合預(yù)測系數(shù)K 的確定方法有很多,如遞歸方差倒數(shù)法、方差倒數(shù)法、誤差平方和最優(yōu)最小組合法、等權(quán)法等,而前三種方法確定的合統(tǒng)計預(yù)測模型,其得到的預(yù)測精度相對更高。

  4.2舉例說明

  仍以浙江省在2000-2010年期間的社會商品零售總額為例,構(gòu)建拋物線數(shù)據(jù)統(tǒng)計預(yù)測模型y1t=1.73t2+17.0918t+105.2364,其擬合值及其誤差

  運用最優(yōu)組合預(yù)測系數(shù)公式,能夠求得出兩種預(yù)測方法參與的組合統(tǒng)計預(yù)測模型,且或得的組 合預(yù)測系數(shù)分別為:

  k1=∑e22t-∑e1te2t∑e21t+∑e22t-2∑e1te2t=157.2283-110.4547425.2488+157.2283-2×110.4547=0.1294

  k2=∑e22t-∑e1te2t∑e21t+∑e22t-2∑e1te2t=425.2488-110.4547425.2488+157.2283-2×110.4547=0.8706

  則組合統(tǒng)計預(yù)測模型為:

  yt=0.1294y1t+0.8706y2t=91.6864+14.8801t+1.506t2+14.3352e0.1403t

  運用該組合統(tǒng)計預(yù)測模型所得到的擬合值及其誤差,組合預(yù)測誤差平方和為151.1784。和上述兩個預(yù)測模型相比,采用該組合預(yù)測模型進行預(yù)測,能夠使預(yù)測精度變得更高,假若將更多的預(yù)測模型組合在一起,得到的的預(yù)測精度就會變得更高一些。

  五、小結(jié)

  本文主要從異常數(shù)據(jù)的修正和剔除、統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)學(xué)模型的選擇、統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)學(xué)模型的無偏性調(diào)整,這幾個方面來提高統(tǒng)計預(yù)測精度,希望能夠?qū)y(tǒng)計預(yù)測工作者的工作帶來一定的幫助。

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