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        金融時間序列組合預(yù)測模型與方法

        2019-04-08 01:27:22吳曉峰陳垚彤趙桂彩
        中國市場 2019年9期

        吳曉峰 陳垚彤 趙桂彩

        [摘 要]為了提高金融時間序列的預(yù)測精度,彌補單一預(yù)測方法的不足,組合預(yù)測從信息互補的角度為其提供了一條有效的途徑。文章綜述了現(xiàn)有的金融時間序列組合預(yù)測的模型與方法的分類,包括普通權(quán)重法、時變權(quán)重法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法以及集成預(yù)測法,并展望了在不確定的經(jīng)濟環(huán)境下組合預(yù)測方法未來的研究方向。

        [關(guān)鍵詞]組合預(yù)測;權(quán)重法;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);集成預(yù)測法

        [DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2019.09.047

        1 引 言

        金融時間序列預(yù)測是一個廣泛討論的問題,盡管各種單一預(yù)測方法在特定時候可以表現(xiàn)出良好的預(yù)測性能,但是經(jīng)濟樣本數(shù)據(jù)往往具有非常大的隨機波動,當(dāng)面臨這樣的數(shù)據(jù)時,應(yīng)用建立單一的模型的方法來考慮所有的波動因素是一件很不現(xiàn)實的事情。

        2 金融時間序列組合預(yù)測的方法

        任何預(yù)測模型都旨在從系統(tǒng)中獲取盡可能多的經(jīng)濟數(shù)據(jù)的特性(或信息)。組合預(yù)測為彌補單個預(yù)測模型的缺陷帶來了越來越多的可能性。Newbold和Granger對組合預(yù)測進行了研究,他們收集了包含80種月度數(shù)據(jù),26種季度數(shù)據(jù)在內(nèi)的106個單變量時間序列,使用不同的單一預(yù)測方法和不同的組合預(yù)測模型來驗證它們各自的效果,結(jié)果表明:①在任何一種情況下,組合預(yù)測都值得嘗試,組合預(yù)測通常優(yōu)于單一模型;②調(diào)整組合權(quán)重的方法相對較慢,但預(yù)測效果通常較好,且權(quán)重相同的組合預(yù)測效果很難被超過。[1]

        目前有關(guān)組合預(yù)測的國內(nèi)外文獻基本上常用的金融時間序列組合預(yù)測方法有普通權(quán)重法(包括簡單平均法、線性回歸法、最小方差法等),時變權(quán)重法,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法和集成預(yù)測方法。

        2.1 普通權(quán)重法

        簡單平均法、線性回歸法、最小方差法等常規(guī)的不同權(quán)重的組合方法在經(jīng)濟生活中得到了廣泛應(yīng)用。陳曉靜[2]利用多元統(tǒng)計和矩陣?yán)碚摻⒘嘶诰€性回歸最小二乘估計的投資組合成本預(yù)測模型。Larry R Weatherford[3]試圖用組合預(yù)測方法為航空公司尋找在競爭激烈的環(huán)境中實現(xiàn)收入最大化的方法。Joakim Westerlund[4]在拉美地區(qū)最大,污染最嚴(yán)重的城市之一的波哥大,采用MonteCarlo模擬和廣泛應(yīng)用空氣質(zhì)量的方法驗證了所提出的組合方法的有效性。

        2.2 時變權(quán)重法

        通過時變權(quán)重方法,很好地解決了傳統(tǒng)最優(yōu)不變權(quán)重組合預(yù)測模型存在的問題。吳青青和楊桂元[5]分別采用指數(shù)平滑法、ARIMA模型、回歸與時間序列結(jié)合的三種精度相對較高的單一預(yù)測方法,擬合了1980年至2012年中國第三產(chǎn)業(yè)的GDP,建立了基于IOWGA算子的組合預(yù)測模型。莫玉娟[6]首先采用回歸和時間序列組合模型、ARIMA模型和灰色預(yù)測模型用于預(yù)測中國的GDP總量,然后建立了基于IOWGA算子和評價指標(biāo)體系的組合預(yù)測模型。林義征[7]結(jié)合誘導(dǎo)有序加權(quán)調(diào)和平均算子和矢量余弦,建立了數(shù)量區(qū)間組合預(yù)測的最優(yōu)組合模型。

        2.3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法

        神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展也豐富了預(yù)測模型之間的組合方法。張延利和張德生[8]從協(xié)整關(guān)系和優(yōu)性組合判定方法兩方面提出確定線性組合條件及線下組合建模過程。同時,給出在任取兩個模型的情況下,進行組合的方法和步驟,既提高組合預(yù)測精度,又達到簡化計算過程的目的。Ali Babikir和Henry Mwambi[9]評估了動態(tài)因子模型(DFM)和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)聯(lián)合預(yù)測的優(yōu)點,研究結(jié)果表明,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)組合方法可以作為線性組合方法的替代方法,以獲得更高的預(yù)測精度。

        2.4 集成預(yù)測方法

        在很多情況下,被預(yù)測序列的動態(tài)變化往往不止一種成分,為了得到更好的預(yù)測結(jié)果,可以把經(jīng)濟數(shù)據(jù)序列分為預(yù)測趨勢、季節(jié)或周期項和擾動項,并用功能不同的預(yù)測技術(shù)分別加以處理再組合起來。當(dāng)然了,現(xiàn)實世界中影響數(shù)據(jù)的因素多種多樣,不可能如此明顯而整齊地被分解,但是這至少給我們提供了一種研究的思想,讓我們在具體的問題中可以根據(jù)它進行具體的分析。徐龍琴[10]提出了一種基于經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解(EMD),相空間重構(gòu)和極端學(xué)習(xí)機(ELM)的非線性組合預(yù)測模型,為南美白對蝦種植水溫的調(diào)控提供有效的技術(shù)支持。

        3 未來研究展望

        組合預(yù)測本質(zhì)上是信息的融合,目前雖然在有關(guān)金融時間序列的組合預(yù)測模型和方法的研究和應(yīng)用方面取得了許多成果,但在不確定的經(jīng)濟環(huán)境下構(gòu)建組合預(yù)測模型,從單一預(yù)測模型的選擇、組合預(yù)測模型的構(gòu)建方法以及模型的有效性理論依然是組合預(yù)測領(lǐng)域未來研究的主題。

        參考文獻:

        [1]汪同三,張濤.組合預(yù)測—理論、方法及應(yīng)用[M].北京:社會科學(xué)文獻出版社,2008.

        [2]陳曉靜.基于組合權(quán)系數(shù)估計檢驗的企業(yè)成本組合預(yù)測[J].統(tǒng)計與決策,2015(18):183-185.

        [3]WEATHERFORD L R. Intelligent aggressiveness: combining forecast multipliers with various unconstraining methods to increase revenue in a global network with four airlines[J]. Journal of revenue and pricing management,2015(2): 84-96.

        [4]WESTERLUND J, URBIAN J P,BONILLA J. Application of air quality combination forecasting to Bogota[J]. Atmospheric environment,2014: 22-28.

        [5]吳青青,楊桂元.基于IOWGA算子的我國第三產(chǎn)業(yè)GDP的組合預(yù)測[J].統(tǒng)計與決策,2015(19):68-71.

        [6]莫頌娟,楊桂元,羅陽.基于IOWGA算子的中國GDP總量的組合預(yù)測[J].統(tǒng)計與決策,2015(16).

        [7]林義征,袁宏俊,宋馬林.基于IOWHA算子與向量夾角余弦的聯(lián)系數(shù)型區(qū)間組合預(yù)測[J].統(tǒng)計與決策,2016(5):84-86.

        [8]張延利,張德生.基于兩個單項模型的組合預(yù)測模型構(gòu)建方法[J].統(tǒng)計與決策,2017(7):75-78.

        [9]BABIKIR A,MWAMBI H. Evaluating the combined forecasts of the dynamic factor model and the artificial neural network model using linear and nonlinear combining methods[J]. Empirical economics, 2016(4): 1541-1556.

        [10]徐龍琴,張軍,李乾川,等.基于EMD和ELM的工廠化育苗水溫組合預(yù)測模型[J].農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2016(4):265-271.

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