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1、社會(huì)消費(fèi)品零售總額是衡量我國人民消費(fèi)水平的重要指標(biāo),也是影響國民經(jīng)濟(jì)的重要因素。因此,研究我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額的發(fā)展趨勢(shì)對(duì)于我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要的意義。社會(huì)消費(fèi)品零售總額是一組時(shí)間序列時(shí)序,根據(jù)經(jīng)典的時(shí)間序列預(yù)測(cè)理論,本文的具體工作包括:
首先,構(gòu)建了X-12-ARIMA模型(加法和乘法),同時(shí)對(duì)這兩個(gè)模型進(jìn)行比較分析,結(jié)果表明X-12-ARIMA乘法模型的擬合效果高于X-12-ARIMA加法模型,乘法模型的MAPE較小,
2、擬合程度較高。最后對(duì)模型AR、MA、ARIMA進(jìn)行了比較,結(jié)果表明X-12-ARIMA乘法模型的擬合程度較高,對(duì)預(yù)測(cè)具有一定的優(yōu)勢(shì)。
其次,構(gòu)建了狀態(tài)空間模型下的指數(shù)平滑方法(ETS方法),對(duì)狀態(tài)空間模型下的指數(shù)平滑理論進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,并給出常用指數(shù)平滑方法的點(diǎn)預(yù)測(cè)推導(dǎo)形式。通過實(shí)證分析,最優(yōu)擬合模型為ETS(M,MD,M),結(jié)果表明ETS模型的擬合程度和預(yù)測(cè)精度都比較高,模型的MAPE較小,模型對(duì)原始時(shí)序的季節(jié)性、趨勢(shì)性和
3、周期性因素?cái)M合較好。ETS模型能夠充分的剔除原始時(shí)序中所包含的各項(xiàng)信息。
再次,根據(jù)單項(xiàng)預(yù)測(cè)模型的擬合效果,本文構(gòu)建了組合預(yù)測(cè)模型。并在此基礎(chǔ)上引入了兩種優(yōu)化權(quán)重系數(shù)算法,分別為非線性規(guī)劃方法和混沌粒子群優(yōu)化算法。根據(jù)實(shí)證分析,結(jié)果表明基于混沌粒子群算法權(quán)重優(yōu)化的組合模型擬合程度更高,且擬合效果均高于單項(xiàng)預(yù)測(cè)方法。應(yīng)用混沌粒子群算法來優(yōu)化權(quán)重系數(shù),較大程度上提高了模型的擬合精度和預(yù)測(cè)精度。組合模型充分的應(yīng)用了各個(gè)單項(xiàng)模型的優(yōu)點(diǎn)
4、,同時(shí)將單項(xiàng)預(yù)測(cè)模型的優(yōu)勢(shì)結(jié)合到了一起。
最后,根據(jù)上述單項(xiàng)模型和組合模型的研究結(jié)果,進(jìn)行分析比較結(jié)果表明基于混沌粒子群算法來優(yōu)化權(quán)重系數(shù)的組合模型的擬合程度較高,對(duì)我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額的擬合預(yù)測(cè)程度較好,MAPE較小。并應(yīng)用本文所建立的兩類權(quán)重優(yōu)化方法的組合模型對(duì)我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額時(shí)序進(jìn)行了數(shù)據(jù)的擬合和預(yù)測(cè)對(duì)比分析,同時(shí)對(duì)未來的我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額時(shí)序進(jìn)行了預(yù)測(cè)。綜上所述,組合模型的擬合精度均高于單項(xiàng)預(yù)測(cè)模型的擬合精
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