宋千紅 楊洪 代冬巖
摘 要:玉米的產(chǎn)量受多種因素的影響,并且具有較大的隨機(jī)波動(dòng)性的特點(diǎn),提出了運(yùn)用GM(1,1)-馬爾可夫鏈的方法對(duì)玉米產(chǎn)量進(jìn)行預(yù)測(cè),并依據(jù)大慶市歷年玉米產(chǎn)量的數(shù)據(jù)對(duì)該市2015年玉米產(chǎn)量進(jìn)行了預(yù)測(cè),驗(yàn)證了其有效性.
關(guān)鍵詞:GM(1,1);馬爾可夫鏈;轉(zhuǎn)移矩陣
1 引言
玉米是重要的糧食作物、飼料作物和經(jīng)濟(jì)作物,在我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有越來越重要的地位,2012年玉米超越稻谷成為我國(guó)第一大糧食作物品種,它不僅是居民重要的食物來源,也是飼料業(yè)、食品、化工、燃料、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料??梢娪衩桩a(chǎn)量的高低直接影響著一系列相關(guān)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)未來玉米生產(chǎn)形勢(shì)及產(chǎn)量進(jìn)行準(zhǔn)確判斷,可為政府進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)調(diào)控提供決策依據(jù),為農(nóng)戶妥善安排玉米生產(chǎn)提供有效指導(dǎo)。
國(guó)際上糧食產(chǎn)量常用的預(yù)測(cè)方法一般有三種:氣象產(chǎn)量預(yù)測(cè)法、遙感技術(shù)、統(tǒng)計(jì)動(dòng)力學(xué)生長(zhǎng)模擬法,這三種預(yù)測(cè)方法預(yù)測(cè)提前期均為2個(gè)月左右,預(yù)測(cè)的誤差一般在5%~10%,預(yù)測(cè)精度較差。目前國(guó)內(nèi)對(duì)糧食產(chǎn)量的預(yù)測(cè)方法主要有BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法、回歸模型法、GM(1,1)預(yù)測(cè)法等方法。雖然方法眾多,但預(yù)測(cè)精度都有待提高。本文將GM(1,1)與馬爾可夫鏈模型結(jié)合在一起,建立了GM(1,1)-馬爾可夫鏈預(yù)測(cè)模型.
2 灰色馬爾可夫鏈模型的建立
2.1 建立灰色GM(1,1)預(yù)測(cè)模型
.
3 黑龍江省大慶市玉米產(chǎn)量的預(yù)測(cè)
選取1995--2014年黑龍江省大慶市玉米產(chǎn)量作為原始數(shù)據(jù)(見表1),進(jìn)行建模和預(yù)測(cè).
3.1 建立灰色GM(1,1)預(yù)測(cè)模型
根據(jù)上述GM(1,1)預(yù)測(cè)步驟并且借助于MATLAB軟件,得出:
,
則得到預(yù)測(cè)值: ,具體結(jié)果見表1.
3.2 灰擬合精度指標(biāo)預(yù)測(cè)的馬爾可夫鏈法
Step1 狀態(tài)劃分
通過層次聚類進(jìn)行狀態(tài)劃分,劃分結(jié)果見表1,狀態(tài)區(qū)間見表2.
,
.
Step3 預(yù)測(cè)灰擬合精度指標(biāo)所處狀態(tài)
根據(jù)1995—2014年黑龍江省大慶市玉米產(chǎn)量的灰擬合精度指標(biāo)及相應(yīng)狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣對(duì)2015年黑龍江省大慶市玉米產(chǎn)量的灰擬合精度指標(biāo)所處狀態(tài)進(jìn)行預(yù)測(cè),見表4.
表4 2015年灰擬合精度指標(biāo)預(yù)測(cè)表
由表4可知, 2.08,此時(shí) ,可見2015年灰擬合精度指標(biāo)可能所在的狀態(tài)為1.
Step4 灰擬合精度指標(biāo)預(yù)測(cè)值
由上述計(jì)算結(jié)果可知,2015年灰擬合精度指標(biāo)可能所在的狀態(tài)為E1,其相鄰狀態(tài)分別為E2和E3,在區(qū)間 插值計(jì)算具體指標(biāo)值,得
通過數(shù)據(jù)還原,有 .對(duì)比表1可以看出,灰色馬爾可夫模型的預(yù)測(cè)精度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于灰色GM(1,1)預(yù)測(cè)模型.
4 結(jié)論
本文提出的GM(1,1)-加權(quán)馬爾可夫鏈預(yù)測(cè)方法,其主要特點(diǎn)有:
應(yīng)用有序聚類來確定分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),可以更加充分地考慮灰擬合精度指標(biāo)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),使劃分的狀態(tài)更加合理.
根據(jù)加權(quán)馬爾可夫概率預(yù)測(cè)表,采用線性插值法求得灰精度指標(biāo)的預(yù)測(cè)值.
本文的研究思路稍加推理,可得灰擬合精度指標(biāo)的狀態(tài)區(qū)間,而不是具體數(shù)值,在可以完全滿足實(shí)際工作需要的前提下,預(yù)測(cè)的可靠性也會(huì)隨之提高.
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作者簡(jiǎn)介:
宋千紅(1981-),女,講師,碩士,在黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)理學(xué)院,從事概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)教學(xué)研究。
課題號(hào):
1. 大慶指導(dǎo)課題zd-2016-101
2. 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)校內(nèi)培育課題-XA2017-03
3. 大慶指導(dǎo)課題zd-2016-091