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市场调查与预测 第8章 时间序列预测 市场调查与预测 第8章 时间序列预测

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《市场调查与预测 第8章 时间序列预测》修改意见稿

1、“.....它是在时间序列变量分析的基础上,运用定的数学方法建立预测模型,使时间趋势向外延伸,从而预测未来市场的发展变场的发展变化趋势,确定变量预测值。时间序列预测法也叫历史延伸法或外推法。时间序列预测法的基本特点是假定事物的过去趋势会延伸到未来预测所依据的数据具有不规则性撇开了市场发展之间的因果关系。时间序列预测的原理与依据时间序列是指同变量按事件发生的先后顺序排列起来的组观察值或记录值。构成时间序列的要素有两个其是时间,其是与时间相对应的变量水平。实际数据的时间序列能够展示研究对象在定时期内的发展变化趋势与规律,市场调查与预测第章时间序列预测.所以有求解得最小乘法最小乘法即适用于直线趋势的预测,也适用于曲线趋势的预测......”

2、“.....取项加权平均,在序列的首尾两端求得近期和远期两点坐标。市场调查与预测第章时间序列预测。时间序列的变动形态般分为种长期趋势变动,季节变动,循环变动,不规则变动。平均数预测平均数预测是最简单的定量预测方法。平均数预测法的运算过程简单,常在市场的近期短期预测中使用。最常用的平均数预测法有简单算术平均数法加权算术平均数法几何平均数法简单算术平均数法简单平均数法是用定观察期内预测目标的时间序列的各期数据去掉数列首项当余数为时,去掉段中间所夹两项。抛物线趋势的分割平均法的预测模型为可以由下列方程组求得ˆ抛物线趋势的分割平均法例将上表数据分为等距的段,每段两个数据......”

3、“.....每段两个数据。分别计算点坐标得到观察年份时序观察值抛物线趋势的分割平均法待定参数的联立方程组为所以有求解得最小乘法最小乘法即适用于直线趋势的预测,也适用于曲线趋势的预其中趋势法预测分割平均法直线趋势的分割平均法抛物线趋势的分割平均法最小乘法点法直线趋势预测模型抛物线趋势预测模型直线趋势的分割平均法直线趋势的分割平均法的过程首先将时间序列数据分为前后相等的两段当数据为奇数个时,去掉数列第项或中间项,并分别求出两端数据对应观察值与时序的平均值,并以此为坐标假设两点的坐标分别为。则选定直线趋势方程为其测......”

4、“.....则选用点法的直线趋势预测模型。当数据项大于次指数平滑法例,取为前项的平均值时序销售量次指数平滑法次指数平滑的计算公式预测的数学模型其中次指数平滑法例有关数据的计算见下表。根据例中数据,有观察年份时序观察值移动平均只适用于短期预测。而且只用于的情形。次移动平均法次移动平均法的预测模型如下其中次移动平均法例观察年份时序实际观察值次移动平均法根据模型计算得到预测年所以有指数平滑法预测其中次移动平均法例观察年份时序实际观察值次移动平均法根据模型计算得到预测年所以有指数平滑法预测指数平滑法来自于移动平均法......”

5、“.....指数平滑法是对时间数据给予加工平滑,从而获得其变化规律与趋势。根据平滑次数的不同,指的简单平均数作为预测期的预测值的预测方法。在简单平均数法中,极差越小方差越小,简单平均数作为预测值的代表性越好。第章时间序列预测什么是时间序列预测时间序列预测的常用方法时间序列预测法的优缺点分析时间序列预测的概述时间序列预测的概念时间序列预测的原理与依据时间序列预测的概念时间序列预测法是种定量分析方法,它是在时间序列变量分析的基础上,运用定的数学方法建立预测模型,使时间趋势向外延伸,从而预测未来市测。最小乘法直线趋势预测模型为其中最小乘法例观察年份时序观察值趋势值合计最小乘法根据上表可知直线趋势预测模型若时间序列呈直线趋势,则选用点法的直线趋势预测模型。当数据项大于所以有求解得最小乘法最小乘法即适用于直线趋势的预测......”

6、“.....最小乘法直线趋势预测模型为其中最小乘法例观察年份时序观察值趋势值合计最小乘法根据上表可知并以此为坐标假设两点的坐标分别为。则选定直线趋势方程为其中,直线趋势的分割平均法例观察年份时序观察值预测值直线趋势的分割平均法计算过程抛物线趋势的分割平均法抛物线趋势的分割平均法要求将时间序列数据划分为等距离的段。若数列不能被整除,当余数为时市场调查与预测第章时间序列预测.指数平滑法来自于移动平均法,是次移动平均法的延伸。指数平滑法是对时间数据给予加工平滑,从而获得其变化规律与趋势。根据平滑次数的不同,指数平滑法可以分为次指数平滑法次指数平滑法次指数平滑法次指数平滑法公式基本计算公式次指数平滑预测模型当时间序列数据大于时,初始值对计算结果影响极小......”

7、“.....初始值对计算结果影响较大,应取前几项的平均值。市场调查与预测第章时间序列预测所以有求解得最小乘法最小乘法即适用于直线趋势的预测,也适用于曲线趋势的预测。最小乘法直线趋势预测模型为其中最小乘法例观察年份时序观察值趋势值合计最小乘法根据上表可知对比各月季的季节指数表明季节变动程度,结合预测模型进行预测。简单平均法的具体步骤是根据各年份资料求出每月季平均数计算全时期月季总平均数求出月季季节指数进行预测。月季季节指数的计算表示月季季节指数,表示各月季平均数,表示全时期总月季平均数简单平均法例若假定年全年预计销量为,则全年月平均销量为。次移动平均法与次移动平均法相比,其优点是大大减少了滞后偏差,使预测准确性提高。次滑法例有关数据的计算见下表。根据例中数据......”

8、“.....次指数平滑与次指数平滑都将失去有效性此时需要使用次指数平滑法。次指数平滑法建立的模型是抛物线模型。次指数平滑的计算公式是次指数平滑法次指数平滑法的数学预数平滑法可以分为次指数平滑法次指数平滑法次指数平滑法次指数平滑法公式基本计算公式次指数平滑预测模型当时间序列数据大于时,初始值对计算结果影响极小,可以设定为当时间序列数据小于时,初始值对计算结果影响较大,应取前几项的平均值。季节变动预测必须收集年以上的资料。季节变动预测的方法有简单平均法季节比例法简单平均法简单平均法也称做同月季平均法,即通过对若干年份的资料数据求出同月季的平均水平,然后测。最小乘法直线趋势预测模型为其中最小乘法例观察年份时序观察值趋势值合计最小乘法根据上表可知直线趋势预测模型若时间序列呈直线趋势......”

9、“.....当数据项大于直线趋势预测模型若时间序列呈直线趋势,则选用点法的直线趋势预测模型。当数据项大于时,取项加权平均,在序列的首尾两端求得近期和远期两点坐标。市场调查与预测第章时间序列预测。次移动平均法与次移动平均法相比,其优点是大大减少了滞后偏差,使预测准确性提高。次移动平均只适用于短期预测。而且只用于的情形。次移动平均法次移动平均法的预测模型如下去掉数列首项当余数为时,去掉段中间所夹两项。抛物线趋势的分割平均法的预测模型为可以由下列方程组求得ˆ抛物线趋势的分割平均法例将上表数据分为等距的段,每段两个数据。分别计算点坐标得到观察年份时序观察值抛物线趋势的分割平均法待定参数的联立方程组为次指数平滑法当时间序列为非线性增长时,次指数平滑与次指数平滑都将失去有效性此时需要使用次指数平滑法。次指数平滑法建立的模型是抛物线模型......”

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