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        安徽省物流需求預(yù)測分析

        2013-07-13 01:20:32鄧琪尚嬡莉
        關(guān)鍵詞:貨運(yùn)量物流業(yè)安徽省

        鄧琪,尚嬡莉

        (宿州學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,安徽宿州234000)

        安徽省物流需求預(yù)測分析

        鄧琪,尚嬡莉

        (宿州學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,安徽宿州234000)

        本文首先對于影響安徽省貨運(yùn)總量的不同因素進(jìn)行相關(guān)性分析,通過分析揭示安徽省物流需求的構(gòu)成和主要影響變量.其次通過多元回歸時(shí)間序列模型對于未來三年的貨運(yùn)總量進(jìn)行預(yù)測,為安徽省下一步更好地調(diào)整物流網(wǎng)絡(luò)布局和推進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展提供必要的數(shù)據(jù)幫助.

        物流需求;時(shí)間序列分析;預(yù)測

        物流需求預(yù)測的方法有很多,包括時(shí)間序列法、灰色預(yù)測模型、投入產(chǎn)出法以及組合預(yù)測等,但是由于預(yù)測本身的特性以及預(yù)測方法的局限性,在實(shí)際的預(yù)測中,預(yù)測結(jié)果往往不能夠讓人滿意.因此,如何能夠綜合考慮各種影響因素并站在宏觀條件的背景下,實(shí)現(xiàn)定量預(yù)測和定性預(yù)測的較好結(jié)合,仍然是一個難題.

        安徽省物流業(yè)處于發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,近年來在承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和中部發(fā)展戰(zhàn)略崛起的背景下,作為推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要動力的物流業(yè)也面臨新的發(fā)展機(jī)遇和發(fā)展難題.結(jié)合區(qū)位特點(diǎn)的物流網(wǎng)絡(luò)布局、符合區(qū)域經(jīng)濟(jì)特色的物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等問題都是安徽省各地區(qū)物流行業(yè)發(fā)展的新課題,這些問題的解決均需要依賴于物流需求結(jié)構(gòu)和物流需求量的確定,因此探索行之有效的方法對物流需求進(jìn)行預(yù)測,保證預(yù)測的準(zhǔn)確性,對安徽物流業(yè)發(fā)展具有重要的意義.

        1 安徽省物流需求與其他因素的相關(guān)性分析

        1.1 描述性統(tǒng)計(jì)分析和數(shù)據(jù)預(yù)處理

        物流業(yè)是連接社會再生產(chǎn)過程中生產(chǎn)與消費(fèi)之間的橋梁,其發(fā)展與整個國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著十分密切而又復(fù)雜的聯(lián)系.為了揭示安徽物流業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相互關(guān)系,本文采用多元回歸的方法,共選取了8個自變量,分別為安徽省的GDP(x1)、第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值(x2)、第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值(x3)、第三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值(x4)、鐵路貨運(yùn)量(x5)、公路貨運(yùn)量(x6)、水路貨運(yùn)量(x7)、民航貨運(yùn)量(x8)和因變量總貨運(yùn)量(y)共九個變量,研究其它變量對總貨運(yùn)量的影響.按照對物流業(yè)的一般理解,還應(yīng)包括倉儲業(yè)、各大配送中心等方面的生產(chǎn)經(jīng)營成果,但目前難以收集到這些方面的數(shù)據(jù),只得舍棄.根據(jù)2012年的《安徽省統(tǒng)計(jì)年鑒》,得到2000~2011年安徽省以上九個變量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(見表1、表2).

        表1 安徽生產(chǎn)總值

        圖1 研究變量的折線圖

        由于數(shù)據(jù)在量綱和大小方面存在很大差異,這非常不利于估計(jì)各解釋變量對被解釋變量的影響,因此本文對變量做標(biāo)準(zhǔn)化處理,即各變量的均值為零,標(biāo)準(zhǔn)差為1.

        表2 各變量之間的相關(guān)系數(shù)

        1.2 參數(shù)的相關(guān)性分析

        通過eviews6.0進(jìn)行變量之間的相關(guān)性分析,結(jié)果如表3所示.通過分析各解釋變量除x8之外,均與被解釋變量存在很高的相關(guān)系數(shù),都在0.75以上.

        表3 多元回歸結(jié)果

        1.3 模型選擇與檢驗(yàn)

        本文使用逐步回歸法選擇變量進(jìn)而選擇模型,最終選擇了鐵路貨運(yùn)量、公路貨運(yùn)量和水路貨運(yùn)量三個變量進(jìn)入了該模型.參數(shù)估計(jì)結(jié)果如表4所示.

        表4 white異方差檢驗(yàn)結(jié)果

        1.3.1 自相關(guān)和異方差檢驗(yàn)

        對該模型做DW自相關(guān)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)自相關(guān)系數(shù)為2.342,查表發(fā)現(xiàn)該值對應(yīng)的P值大于0.05的顯著性水平,說明模型不存在自相關(guān).

        表4為white異方差檢驗(yàn)表,表中統(tǒng)計(jì)量的P值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于0.05,說明模型不存在異方差.

        1.3.2 多重共線性檢驗(yàn)

        表5為多重共線性檢驗(yàn),表中,x6和x7的VIF值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于閾值10,TOL指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于閾值0.1,說明x6和x7之間的替代性過于嚴(yán)重,所以本文選擇只分析x5和x6兩個變量.對這種情況下的模型重新估計(jì),并再次檢驗(yàn)多重共線性,結(jié)果如表所示.

        表5 多重共線性檢驗(yàn)結(jié)果

        表6中方差膨脹因子小于10,容忍度大于0.1,多重共線性消失.

        表6 模型修正后的參數(shù)估計(jì)結(jié)果和多重共線性指標(biāo)

        1.3.3 擬合優(yōu)度

        該模型的擬合優(yōu)度指標(biāo)如表7所示,該表中,F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量的P值小于0.05,說明了模型的整體有效性,R2達(dá)到了0.99以上,擬合度非常好.

        表7 擬合優(yōu)度指標(biāo)

        1.3.4 模型的參數(shù)解釋

        根據(jù)表7可以寫出回歸函數(shù)的形式,如式(1)所示.

        式(1)說明,鐵路貨運(yùn)量變化1單位,會導(dǎo)致總貨運(yùn)量變動0.027個單位,公路貨運(yùn)量變化1單位會導(dǎo)致總貨運(yùn)量變化0.979個單位,公路貨運(yùn)量對總貨運(yùn)量的影響是鐵路貨運(yùn)量的三倍多,二者對總貨運(yùn)量都是正向影響.這與我們的預(yù)期是相符的.

        2 安徽省物流需求量預(yù)測

        2.1 確定預(yù)測方法

        在現(xiàn)有研究中,貨物運(yùn)輸量常作為衡量區(qū)域物流需求的關(guān)鍵指標(biāo),根據(jù)上文中貨運(yùn)量的相關(guān)性分析,可以看出安徽省物流貨運(yùn)量的構(gòu)成中公路運(yùn)輸量和鐵路運(yùn)輸量占據(jù)比重明顯,通過自變量與因變量的回歸分析已不能滿足安徽省貨運(yùn)總量的預(yù)測特點(diǎn),因此在關(guān)于預(yù)測方法上選擇時(shí)間序列回歸分析較為合適.

        2.2 時(shí)間序列自回歸分析

        經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的慣性作用使得時(shí)間序列數(shù)據(jù)往往存在著時(shí)間上的前后依存關(guān)系,自回歸模型(AutoregressiveModel,AR模型)是刻畫這種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象使用最廣的模型,它的一般函數(shù)形式如式(2)所示.

        βi為回歸參數(shù),衡量了經(jīng)濟(jì)變量的滯后期對當(dāng)期值的影響程度.這樣的過程成為p階自回歸過程,或者簡稱為AR(p)過程.殘差序列滿足白噪聲的要求,即零均值、同方差.p=1和p=2時(shí),即一階和二階自回歸模型,它們在實(shí)際應(yīng)用中是非常重要的.

        2.3 實(shí)證分析

        2.3.1 樣本范圍選取

        樣本范圍為安徽省1995到2011年貨運(yùn)總量,共計(jì)17年數(shù)據(jù).

        表8 安徽省貨運(yùn)量

        2.3.2 自相關(guān)性判斷

        圖2給出了貨運(yùn)量的自相關(guān)圖,該圖表明貨運(yùn)量的自回歸模型滯后階數(shù)宜選擇1階.Q統(tǒng)計(jì)量的P值均小于0.05的顯著性水平,說明貨運(yùn)量序列是非隨機(jī)序列.

        2.3.3 參數(shù)估計(jì)

        AR模型的參數(shù)估計(jì)結(jié)果如表9.根據(jù)該表可以寫出模型的公式,如式(3)所示.

        式(3)說明貨運(yùn)量滯后1期值的1單位(本文為萬噸)變化,會使得當(dāng)期值變化1.18個單位.

        表10說明,在0.05的顯著性水平下,一階滯后項(xiàng)通過了顯著性檢驗(yàn),并且擬合優(yōu)度R2和調(diào)整的擬合優(yōu)度R2都達(dá)到了0.91.擬合效果非常好,DW值位于2左右,說明模型提取的自相關(guān)程度比較徹底,剩余殘差已不再存在自相關(guān)性.

        表9 貨運(yùn)量AR模型的參數(shù)估計(jì)結(jié)果

        2.3.4 模型預(yù)測

        為了減少模型的預(yù)測誤差,對于1996到2012年的預(yù)測值采用靜態(tài)預(yù)測,2013年到2015年采用動態(tài)預(yù)測,預(yù)測結(jié)果如表11.2012年到2015年的預(yù)測值分別為316743、374836、442327和521971.

        表10 安徽省2013—2015年貨運(yùn)量預(yù)測值

        3 結(jié)論

        物流需求預(yù)測的意義在于指導(dǎo)和調(diào)節(jié)人們的物流管理活動,以便采取適當(dāng)?shù)牟呗院痛胧?,謀求最大的利益.物流產(chǎn)業(yè)是一種復(fù)合型產(chǎn)業(yè),它融合了運(yùn)輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等行業(yè),涵蓋了第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)幾乎所有的領(lǐng)域和部門,是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分.整個社會的產(chǎn)品物資流通和資源的合理配置都需要通過物流來實(shí)現(xiàn).在物流的整體活動中,運(yùn)輸是重要的組成部分,與其他環(huán)節(jié)的聯(lián)系也最為緊密,因此,貨物運(yùn)輸量是反應(yīng)物流需求的重要指標(biāo),運(yùn)輸量的多少可以體現(xiàn)出物流活動的頻繁程度,運(yùn)輸量的變化也在一定程度上反應(yīng)了物流需求的變化.對貨運(yùn)量進(jìn)行預(yù)測能夠?yàn)槲锪餍枨蟮念A(yù)測提供更為精確而可靠的依據(jù).通過時(shí)間序列回歸分析方法預(yù)測貨運(yùn)總量雖然不能完全反映安徽省物流需求的準(zhǔn)確數(shù)量,但通過相關(guān)分析可以幫助把握安徽省物流運(yùn)輸方式的重點(diǎn),明確未來貨運(yùn)量的增加趨勢,為應(yīng)對快速發(fā)展的物流需求做好準(zhǔn)備.

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        F252.21

        A

        1673-260X(2013)06-0089-04

        安徽省教育廳自然科學(xué)產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目(KJ2012B190)

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