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文档简介
1、5.2.4 数据分析与建模指数平滑法 指数平滑法被广泛运用于预测研讨中。指数平滑法基于事物开展的延续性,事物过去的表现与如今的形状有关,如今的形状又与未来的能够表现有一定的联络。指数平滑法即利用现有数据,经过构造某种计算方法实现对未来的预测。5.2.4 数据分析与建模 一次指数平滑法(简单指数平滑法)Simple exponential smoothing模型: - t+1期的预测值 - t期的预测值 - t期观测值 - 平滑常数 smoothing constant 5.2.4 数据分析与建模模型分析: 介于0和1之间。的选择直接影响过去各期数据对预测值的作用。当接近1时,各期历史数据的作用
2、将迅速衰减,近期数据作用大。当序列变化猛烈时,可选大些,反之,序列趋于平缓,可选小些。5.2.4 数据分析与建模 简单指数平滑法适用于比较平稳的序列。当序列中存在上升趋势时,预测值往往会偏低,存在下降趋势时,那么会偏高。预测往往落后于事物开展的实践趋势。5.2.4 数据分析与建模 二次指数平滑法(线性指数平滑法)Double exponential smoothing 是对一次指数平滑再进展一次平滑。一次指数平滑直接利用平滑值作为预测值。二次指数平滑那么是利用平滑值对时间序列的线性趋势进展修正,进而建立线性平滑模型进展预测。5.2.4 数据分析与建模布朗模型Brown: = 2 = 一次指数平
3、滑值二次指数平滑值t=1时,Ft-1(1)和Ft-1 (2)为平滑初始值,需事先设定。布朗模型适用于有线性趋势的时间序列.5.2.4 数据分析与建模霍特模型Holt: 霍特模型对原序列数据和序列的趋势进展平滑。适用有趋势的时间序列。 - 数据平滑值- 趋势平滑值,为两个平滑值之差。 = = 分别为模型普通平滑常数和趋势平滑常数5.2.4 数据分析与建模 三次指数平滑法 三次指数平滑也不直接将平滑值作为预测值,而是效力于模型建立。主要包括:布朗三次指数平滑,温特Winter线性和季节性指数平滑。5.2.4 数据分析与建模布朗三次指数平滑 对二次指数平滑再进展一次平滑,并用以估计二次多项式参数。普
4、通模型为:+ 布朗三次指数模型类似于而二次多项式的曲线模型,可表现时间序列的曲线变化趋势,适用于有非线性趋势存在的序列。5.2.4 数据分析与建模+ 其中, + 各次平滑方式分别为 = = = 5.2.4 数据分析与建模温特Winter线性和季节性指数平滑模型:平稳性趋势性季节性l为季节周期长度,I 为季节调整因子, 分别是程度,趋势和季节性的平滑参数。其中,+(1-)(= +(1-5.2.4 数据分析与建模温特Winter线性和季节性指数平滑模型:平稳性趋势性季节性该模型适用于同时具有趋势性和季节性的时间序列,且只适用于短期预测。5.2.4 数据分析与建模 总之,不同模型有不同运用场所。应根
5、据序列数据表现出的趋势性,季节性等特点进展模型选择。指数平滑法的运用举例Ex: 数据“时间序列分析彩电出口义务:利用1992-2002年底11年彩电出口量建立指数平滑模型,对彩电出口量的变化趋势进展分析和预测。指数平滑法的运用举例Step-1: 绘制和察看彩电出口量的序列图Gaphs Sequence指数平滑法的运用举例1999年以前各年出口量根本在同一程度上下动摇,1999年以后有了较强的上升趋势,越往后趋势越明显。各年的动摇有一定的类似性,在1999年以前的数据中表达的尤为明显,该当留意能否有一定周期性要素指数平滑法的运用举例Step-2:模型的选择模型一:简单指数平滑模型Analyze
6、Time Series Exponential Smoothing指数平滑法的运用举例模型参数的设置General(Alpha)中设置简单指数平滑模型的平滑常数。直接输入或者设定初始和终止以及步长,SPSS经过格点法对多个值逐个建模,得到最优模型。数据量较大时,可令系统自动设定Automatic初始值。数据量较小时,可根据实践情况手动设定.指数平滑法的运用举例Report-1模型给定的序列初始值,趋势没有初始值。初始值的作用在拟协作用的前期表达,对较大数据量的序列,对后期序列的拟合几乎没有影响。指数平滑法的运用举例Report-2SSE为误差平方和,该表显示了前10个SSE最小模型对应的平滑常
7、数。可以看出最正确平滑常数为=0.6.指数平滑法的运用举例预测2003年1月份彩电的销售总额Analyze Time Series Exponential Smoothing指数平滑法的运用举例在数据窗口可查验指数平滑法的运用举例展现原序列与预测序列的对比图 简单指数模型根本可以把握序列的变化规律。预测序列在各个点处的值均比原值有所滞后,上升区间预测值小于实践值,下降区间的预测值又大于实践值,这正是简单指数模型的特点。指数平滑法的运用举例展现原序列与预测序列的对比图 该序列数据的后半部分数据有明显的上升趋势,因此用简单的指数平滑模型进展预测并不太适宜。指数平滑法的运用举例模型二 布朗二次平滑模
8、型 思索该模型的缘由:从原序列图察看到序列在后期有明显的上升趋势。这种情况下建立一个可以反映趋势性的二次指数平滑模型应该更好。指数平滑法的运用举例模型二 布朗二次平滑模型参数选择General 和Trend中设置Holt双参数模型中的参数和。采用格点法选择参数,步长为0.01指数平滑法的运用举例Report(model): 引入线性趋势后,最正确模型的平滑参数分别为0.48和0.06.序列的精度进一步提高,误差平方和SSE为2.88698 1012 (模型一 3.24998 1012). 显然引入趋势的模型更为适宜。指数平滑法的运用举例 序列图中显示出序列中能够存在某种周期性,我们可经过查验模
9、型二的残差序列相关图印证。指数平滑法的运用举例 在时间点位12和24时,自相关系数显著不为0。时点在12时,偏自相关系数显著不为0.这意味着序列中存在着显著地季节性。模型二只引入了线性的趋势,但没有思索周期性的影响,对序列信息的提取是不充分的。因此,可用季节指数平滑模型进一步改良模型。指数平滑法的运用举例模型三 温特线性和季节指数平滑模型General,Trend,Seasonal中设置温特模型中的普通,趋势,和季节平滑常数。指数平滑法的运用举例引入季节要素后,模型精度又有了提高。最正确模型的SSE为2.34422 1012. 明显小于模型一和模型二。指数平滑法的运用举例 另外残差序列的相关图显示,序列的季节要素曾经根本消除,模型三比模型二充分提取了序列当中的信息。指数平滑法的运用举例三个模型的序列图与原始序列的比对 不同
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